ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າແນວໃດ ມໍເຕີ ເຮັດວຽກ? ອຸປະກອນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄື່ອງຈັກນັບບໍ່ຖ້ວນ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາງ່າຍຂຶ້ນ. ຕັ້ງແຕ່ເວລາຕື່ນນອນຈົນຮອດເວລາເຂົ້ານອນ, ມໍເຕີຈະຄ່ອຍໆດັງອອກໄປ, ສົ່ງພະລັງງານທຸກຢ່າງຈາກໂມງປຸກໄປຫາຕູ້ເຢັນຂອງເຈົ້າ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງມໍເຕີ, ຂຸດຄົ້ນການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ, ປະເພດຕ່າງໆ, ແລະວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫມາຍຕິກ.
ມໍເຕີແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານກົນຈັກ. ການຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມໍເຕີເພື່ອພະລັງງານເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍໃນແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າຫຼືມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼັກການພື້ນຖານຍັງຄົງຄືກັນ.
ທຸກໆມໍເຕີປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຫຼັກຫຼາຍອັນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຜະລິດການເຄື່ອນໄຫວ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ stator, rotor, ແລະ commutator. stator ແມ່ນພາກສ່ວນ stationary ຂອງມໍເຕີ, ໃນຂະນະທີ່ rotor ແມ່ນອົງປະກອບຂອງການຫມຸນ. commutator ຊ່ວຍໃນການປີ້ນກັບທິດທາງຂອງການໄຫຼໃນປະຈຸບັນ, ຮັບປະກັນການຫມຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງມໍເຕີ.
ມໍເຕີ AC ແມ່ນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ແລະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບແລະຄວາມທົນທານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມໍເຕີ AC ສາມາດຖືກຈັດປະເພດຕື່ມອີກເຂົ້າໄປໃນມໍເຕີ synchronous ແລະ asynchronous.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມໍເຕີ DC ແມ່ນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC). ມໍເຕີເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແບດເຕີຣີ້ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນລົດຍົນ. ມໍເຕີ DC ແມ່ນລາງວັນສໍາລັບຄວາມງ່າຍດາຍແລະຄວາມງ່າຍໃນການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສາມາດຖືກຈັດປະເພດເຂົ້າໄປໃນມໍເຕີ DC brushed ແລະ brushless.
ຍັງມີມໍເຕີພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມໍເຕີຄວາມໄວສູງທີ່ແບກອາກາດແມ່ນໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາບ່ອນທີ່ມີ friction ຫນ້ອຍແລະຄວາມໄວຫມຸນສູງ. ມໍເຕີເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ລູກປືນທາງອາກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ້ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍແລະໄວຂຶ້ນ.
ການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຜ່ານເສັ້ນລວດພາຍໃນມໍເຕີ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້ພົວພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ stator, ສ້າງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ rotor spin. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງວິທີການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ.
Commutation ແມ່ນຂະບວນການສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ, ໂດຍສະເພາະໃນມໍເຕີ DC. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປີ້ນກັບທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນໃນ windings rotor, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ rotor ສືບຕໍ່ຫມຸນໃນທິດທາງດຽວກັນ. ນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ແລະແປງໃນ motor DC brushed, ຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກໃນ motors DC brushless.
ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງມໍເຕີເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ. ໃນມໍເຕີ AC, ການຄວບຄຸມຄວາມໄວໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການປ່ຽນຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫນອງ AC. ໃນມໍເຕີ DC, ຄວາມໄວສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການປັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກັບມໍເຕີ. ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີຂັ້ນສູງແລະໄດເວີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນລຸການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ຊັດເຈນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ມໍເຕີແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນຈໍານວນຫຼາຍ. ຈາກເຄື່ອງຊັກຜ້າ ແລະຕູ້ເຢັນ ຈົນຮອດເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ ແລະພັດລົມ, ມໍເຕີມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ວຽກປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂຶ້ນ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ, ມໍເຕີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພະລັງງານເຄື່ອງຈັກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງສາຍແອວ conveyor, ປັ໊ມ, ແລະເຄື່ອງອັດ. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນການກ້ຽງຂອງຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ.
ອຸດສາຫະ ກຳ ລົດຍົນແມ່ນອີງໃສ່ເຄື່ອງຈັກຫຼາຍ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ແວ່ນກັນລົມ, ແລະປ່ອງຢ້ຽມໄຟຟ້າ. ການພັດທະນາຂອງມໍເຕີປະສິດທິພາບສູງແມ່ນການຂັບລົດຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະປະສົມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ມໍເຕີແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຊື່ນຊົມຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີອໍານາດໂລກຂອງພວກເຮົາ. ຈາກຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການສະກົດຈິດໄຟຟ້າຈົນເຖິງການອອກແບບທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງມໍເຕີພິເສດເຊັ່ນ: ມໍເຕີຄວາມໄວສູງທີ່ມີອາກາດ, ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງມໍເຕີແມ່ນມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈແລະສໍາຄັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານພິກສະວິດ ຫຼືເລີ່ມລົດຂອງທ່ານ, ໃຊ້ເວລາຄາວໜຶ່ງເພື່ອຄິດກ່ຽວກັບມໍເຕີທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍ.