سنگل-فیز انڈکشن موٹر ایک گھومنے والی الیکٹرک مشین ہے جو سنگل-فیز AC سپلائی سے چلتی ہے، جس میں سنگل-فیز سٹیٹر وائنڈنگ ہوتی ہے۔ جب ایک سنگل-فیز AC ماخذ سے منسلک ہوتا ہے، تو یہ سٹیٹر اور روٹر کے درمیان ہوا کے فرق کے اندر ایک متبادل، دھڑکتا ہوا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، ایک سنگل-فیز انڈکشن موٹر خود سے-اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے۔ AC مشینوں میں، سٹیٹر وائنڈنگ کے ذریعے AC کرنٹ کا بہاؤ ایک armature magnetomotive force (MMF) قائم کرتا ہے، جو موٹر کی توانائی کی تبدیلی کے عمل اور آپریشنل کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔ اس طرح، جب ایک سنگل-فیز AC کرنٹ سنگل-فیز وائنڈنگ سے گزرتا ہے، تو یہ ایک پلسٹنگ ایم ایم ایف پیدا کرتا ہے؛ اس MMF کو مساوی شدت کے لیکن مخالف سمت کے دو گھومنے والے MMF میں حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریزولیوشن ہوا کے خلا کے اندر ایک آگے-گھومنے والا مقناطیسی میدان اور پیچھے کی طرف-گھومنے والا مقناطیسی میدان قائم کرتا ہے۔ یہ دو گھومنے والے مقناطیسی میدان روٹر کنڈکٹرز کے درمیان کاٹتے ہیں، الیکٹرو موٹیو فورسز (EMFs) اور ان کے اندر کرنٹ لگاتے ہیں۔
ان محرک دھاروں اور مقناطیسی شعبوں کے درمیان تعامل آگے برقی مقناطیسی ٹارک اور پیچھے کی طرف برقی مقناطیسی ٹارک دونوں پیدا کرتا ہے۔ فارورڈ ٹارک روٹر کو آگے کی سمت میں چلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ پیچھے والا ٹارک اسے ریورس سمت میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دو ٹارکوں کی سپرپوزیشن نتیجہ خیز ٹارک تشکیل دیتی ہے جو موٹر کی گردش کو چلاتا ہے۔
آگے اور پیچھے گھومنے والے مقناطیسی فیلڈ دونوں کے لیے، ان کی شدت اور سلپ تناسب کے درمیان تعلق تین-فیز انڈکشن موٹرز میں مشاہدہ کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر موٹر کی گردش کی رفتار کو *n* کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے:
آگے-گھومنے والے مقناطیسی میدان کے لیے، سلپ کا تناسب ہے: s+=(n1 - n) / n1=s
پیچھے کی طرف-گھومنے والے مقناطیسی میدان کے لیے، سلپ کا تناسب ہے: s-=(-n1 - n) / -n1=s
سنگل-فیز انڈکشن موٹر کے ٹارک-سلپ (T-s) کی خصوصیت کے وکر کی بنیاد پر، اس کی بنیادی خصوصیات کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے:
(1) جب n=0 (رکاوٹ پر) اور s=1، نیٹ ٹارک T=T+ + T-=0. یہ بتاتا ہے کہ سنگل-فیز انڈکشن موٹر میں کوئی ابتدائی ٹارک نہیں ہے؛ لہذا، جب تک کہ اضافی اقدامات نافذ نہ ہوں، موٹر خود سے گردش شروع نہیں کر سکتی۔
(2) جب s ≠ 1، خالص ٹارک T ≠ 0؛ تاہم، T کی سمت متعین نہیں ہے لیکن اس پر منحصر ہے کہ آیا پرچی *s* مثبت ہے یا منفی۔
(3) پسماندہ ٹارک کی موجودگی کی وجہ سے، نتیجے میں ٹارک کم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً، سنگل-فیز انڈکشن موٹرز نسبتاً کم اوورلوڈ صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ Capacitor کا عملی اصول-سٹارٹ موٹرز
سٹارٹ اپ کے دوران، سوئچ K بند ہو جاتا ہے، جس سے دو وائنڈنگز (I1 اور I2) میں کرنٹ کے درمیان تقریباً 90 ڈگری کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ گھومنے والا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے موٹر گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک بار جب آپریٹنگ کی معمول کی رفتار حاصل ہو جاتی ہے، تو سینٹرفیوگل سوئچ کھل جاتا ہے، اس طرح شروع ہونے والی وائنڈنگ منقطع ہو جاتی ہے۔
شیڈڈ-پول سنگل-فیز موٹرز کا عملی اصول
جب کرنٹ اسٹیٹر سے گزرتا ہے، تو مقناطیسی بہاؤ کا ایک حصہ مختصر-سرکیٹنگ رنگ سے گزرتا ہے، اس کے اندر کرنٹ لاتا ہے۔ مختصر-سرکیٹنگ رنگ میں بہنے والا کرنٹ مقناطیسی بہاؤ میں تبدیلیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ نتیجتاً، قطب کے سایہ دار (رنگ-سے لیس) حصے میں پیدا ہونے والے مقناطیسی بہاؤ اور غیر شیڈ والے حصے میں پیدا ہونے والے مقناطیسی بہاؤ کے درمیان ایک مرحلے کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ فرق گھومنے والا مقناطیسی میدان بناتا ہے، جس کی وجہ سے روٹر گھومتا ہے۔
ایک سنگل-فیز انڈکشن موٹر کے T-s (Torque-Slip) کی خصوصیت کے وکر کے بارے میں، موٹر کی گردش کی سمت گھڑی کی سمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطب کے غیر سایہ والے حصے میں مقناطیسی بہاؤ لیڈز-یعنی مرحلے میں-مقناطیسی بہاؤ سے پہلے ہوتا ہے۔
