• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


رابطه بین مقاومت روتور و گشتاور شروع موتور القایی

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

بین مقاومت روتور موتور القایی و گشتاور شروع آن رابطه نزدیکی وجود دارد. گشتاور شروع به گشتاور تولید شده زمانی که موتور در حالت ساکن شروع می‌شود اشاره دارد، که یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری عملکرد شروع موتور است. در ادامه توضیحات دقیقی درباره رابطه بین مقاومت روتور و گشتاور شروع ارائه شده است:


مدل مدار معادل در زمان شروع


برای فهم تأثیر مقاومت روتور بر گشتاور شروع، ابتدا باید مدل مدار معادل موتور القایی در زمان شروع را درک کرد. در لحظه شروع موتور، سرعت صفر است و مدار معادل می‌تواند به یک مدار شامل پیچک استاتور و پیچک روتور ساده شود.


عبارت گشتاور در زمان شروع


در زمان شروع، گشتاور T موتور القایی می‌تواند با فرمول زیر بیان شود:


b54ea9a53a4d5ce6a70c011a502db97d.jpeg


  • Es ولتاژ استاتور است؛



  • R 'r مقاومت روتور (به طرف استاتور تبدیل شده) است؛



  • Rs مقاومت استاتور است؛



  • Xs واکنش الکتریکی استاتور است؛



  • X 'r واکنش الکتریکی روتور (به طرف استاتور تبدیل شده) است؛


  • k یک عامل ثابت است که با اندازه فیزیکی و طراحی موتور مرتبط است.



تأثیر مقاومت روتور


گشتاور شروع متناسب با مقاومت روتور است: همانطور که از فرمول بالا مشخص است، گشتاور شروع متناسب با مقاومت روتور R 'r است. به عبارت دیگر، افزایش مقاومت روتور می‌تواند گشتاور شروع را افزایش دهد.


جریان شروع Is نسبت به مقاومت روتور نسبت عکس دارد: جریان شروع نسبت به مقاومت روتور R 'r نسبت عکس دارد، یعنی افزایش مقاومت روتور باعث کاهش جریان شروع می‌شود.


تأثیرات ملموس


  • افزایش گشتاور شروع: افزایش مقاومت روتور می‌تواند گشتاور شروع را افزایش دهد، که در برنامه‌هایی که نیاز به گشتاور شروع بزرگ دارند بسیار مهم است.


  • کاهش جریان شروع: افزایش مقاومت روتور می‌تواند جریان شروع را نیز کاهش دهد، که به محافظت شبکه از شوک‌های جریان بزرگ کمک می‌کند، به خصوص اگر چندین موتور همزمان شروع شوند.


  •   تأثیر کارایی: افزایش مقاومت روتور گشتاور شروع را بهبود می‌بخشد، اما در طول عملکرد موتور، مقاومت روتور بیش از حد منجر به کاهش کارایی می‌شود زیرا از دست دادن انرژی افزایش می‌یابد.


موتور القایی با روتور پیچک (WRIM)


موتورهای القایی با روتور پیچک (WRIM) اجازه می‌دهند که مقاومت خارجی از طریق حلقه‌های لغزش و پین‌ها تنظیم شود، که مقاومت روتور را به صورت پویا تنظیم می‌کند تا گشتاور شروع بزرگی در زمان شروع به دست آید. پس از شروع، کارایی معمولی موتور با کاهش تدریجی مقاومت اضافی بازیابی می‌شود.


خلاصه


رابطه متناسبی بین مقاومت روتور موتور القایی و گشتاور شروع آن وجود دارد. افزایش مقاومت روتور می‌تواند گشتاور شروع را بهبود بخشد، اما همچنین تأثیری بر جریان شروع و کارایی عملکرد دارد. بنابراین، در طراحی و انتخاب موتور، باید عواملی مانند گشتاور شروع، جریان شروع و کارایی عملکرد به طور جامع در نظر گرفته شود تا بهترین تعادل عملکردی به دست آید.


هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
به‌روزرسانی ترانس‌های سنتی: بی‌شکل یا جامد؟
به‌روزرسانی ترانس‌های سنتی: بی‌شکل یا جامد؟
I. هسته نوآوری: انقلاب دوگانه در مواد و ساختاردو نوآوری کلیدی:نوآوری ماده: آلیاژ آمورفچیست: یک ماده فلزی که از تثبیت سریع بسیار شکل گرفته است، با ساختار اتمی نامرتب و غیربلوری.مزیت کلیدی: ضرر هسته بسیار پایین (ضرر بدون بار)، که ۶۰٪ تا ۸۰٪ کمتر از ترانسفورماتورهای سنتی فولاد سیلیسی است.چرا مهم است: ضرر بدون بار به طور مداوم، ۲۴/۷، طی دوره عمر یک ترانسفورماتور رخ می‌دهد. برای ترانسفورماتورهای با نرخ بار پایین—مانند آن‌هایی که در شبکه‌های روستایی یا زیرساخت‌های شهری در شب عمل می‌کنند—کاهش ضرر بدون
Echo
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما