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11 | 백분율 차이를 슬립이라고 하는데, 다음 공식으로 슬립을 계산할 수 있습니다. AC 유도 모터는 산업용과 가정용으로 모두 널리 사용되는 저렴하고 안정적인 방식으로 설계됩니다. 예를 들어, 단상 모터는 보통 압축기, 팬, 믹서, 장난감, 드릴링 머신 등의 소규모 애플리케이션에서 찾아볼 수 있습니다. 3상 설계는 크레인, 분쇄기, 리프트 등 더 까다로운 작업이 요구되는 장비에 주로 사용됩니다. AC 동기식 모터 이름에서 알 수 있듯이, 동기식 모터에서는 회전자 속도와 고정자 자기장의 회전 속도가 동일합니다. 유도 모터의 단점 중 하나는 작동에 슬립이 필요해 부하가 바뀌면 회전 속도도 바뀌므로 정확한 시간에 따라 작동해야 하는 애플리케이션에는 적합하지 않다는 점입니다. AC 동기식 모터는 슬립이 없으므로 이러한 역할에 이상적입니다. 회전 속도는 부하의 영향을 받지 않으므로 동기식 모터는 일정한 속도가 필요한 애플리케이션, 예를 들면 압력에 관계없이 유속을 일정하게 유지해야 하는 파이프라인 펌프 등에 자주 사용됩니다. 모터가 올바로 작동하려면 회전자가 자체 자기장을 생성해야 합니다. 그 이유는 회전자의 관성 때문인데, 특히 대형 모터는 이러한 관성으로 인해 스스로 시동할 수 없고 고정자 자기장과 동기화되지 않습니다. 자기장을 생성하는 방법은 크게 두 가지로, 권선에 직류 전류(여자형) 를 공급하거나 영구 자석(비여자형)을 사용하는 방식이 있습니다. 부하 차이로 인해 위상 지연이 발생하지만, 모터는 전원 주파수에 따라 계속 회전합니다. 여자형 회전자 여자형 동기식 모터의 회전자에는 고정자의 권선과 일치하는 권선이 있습니다. DC 전원 공급 장치는 회전자의 권선에 전력을 공급하여 일정한 자기장을 생성하여 회전자가 고정자의 회전 자기장과 상호 작용하고 동기화할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. DC 여자형 모터는 보통 1kW 미만의 전력이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다. 비여자형 회전자 비여자형 동기식 회전자는 전류 대신 강자성 소재를 사용하여 회전자에 자기장을 제공합니다. 비여자형 회전자 설계에는 히스테리시스, 동기식 릴럭턴스, 영구 자석 동기식의 세 가지 주요 유형이 있습니다. 히스테리시스 모터 히스테리시스 모터 회전자는 고체의 비자성(보통은 알루미늄) 코어 주위에 고정된 넓은 히스테리시스 루프를 나타내는 소재가 여러 겹으로 합쳐져 제작됩니다. 회전자는 높은 유지력을 보이므로 고정자의 회전 자기장으로 인해 발생하는 자기 극성을 바꾸기 어렵습니다. 고정자 자기장은 회전자에 와전류를 생성하여 시동 토크를 제공합니다. 히스테리시스 토크는 회전자가 가속하면서 동기 속도에 도달할 때까지 점점 더 지배적인 토크가 되는데, 동기 속도에 이르면 와전류 토크가 0으로 감소하고 히스테리시스 토크만 남게 됩니다. 히스테리시스 모터는 간단하고 정적이며 신뢰성이 높습니다. 원활하게 시동하고 동기화하기 위해 별도의 여자가 필요하지 않습니다. 또한 시동 및 작동 중에 다량의 전류를 소비하지 않습니다. 히스테리시스 모터는 일정한 속도가 필요하고 소음이 애플리케이션 작동에 해로운 장비 (예: 턴테이블)에 자주 사용됩니다. 동기식 릴럭턴스 모터 동기식 릴럭턴스 모터의 회전자는 자기 투과성이 높고 낮은 영역을 생성하는 특성을 지닌 연자성 재료로 제작됩니다. 회전자와 고정자 모두 돌출극으로 구성됩니다. 이런 유형의 구성으로 높은 토크 리플이 발생할 수 있으므로, 그 효과를 최소화하기 위해 고정자보다 적은 수의 극으로 회전자를 만드는 경우가 많습니다. 릴럭턴스는 회전자와 고정자의 돌출극이 정렬되었을 때 가장 낮고 최대로 오정렬 상태일 때 가장 높습니다. 회전자는 항상 높은 릴럭턴스에서 낮은 릴럭턴스로 이동하면서 토크를 생성합니다. 이 토크는 회전자를 고정자의 가장 가까운 고정자 돌출극으로 당겨 회전을 일으킵니다. 연속적인 회전 출력을 제공하는 장비를 사용하여 이 시스템을 제어할 수 있습니다. 전자 장치를 통해 모터 제어가 더욱 용이해짐에 따라 최근에는 동기식 릴럭턴스 모터의 인기가 높아졌습니다. 또한 설계가 간단하고 비용 효율적이며

