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


Vztah mezi spouštěcím proudem a spouštěcím momentem u motoru s kleceťovým rotorom

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Kličkové asynchronní motory (také známé jako kličkové motory) jsou jednou z nejčastěji používaných typů motorů v průmyslu. Při spuštění jsou charakteristiky kličkového motoru především určeny jeho startovacím proudem a startovacím momentem.


Startovací proud


Startovací proud označuje proud, který protéká motorem, když je motor právě zapnut a začíná se otáčet. Protože rychlost motoru v tomto okamžiku je nulová, není vygenerován žádný protispoluproud, takže startovací proud je často mnohem větší než proud za nominálních provozních podmínek. Pro typický kličkový motor může startovací proud dosahovat 5 až 7 krát nominální proud.


Startovací moment


Startovací moment je moment, který motor může vyvinout v okamžiku spuštění. Tento moment musí být dostatečně velký, aby překonal statické třecí síly a jiné počáteční zatížení, což umožní motoru začít se otáčet. Startovací moment se obvykle dělí na "startovací moment při plném zatížení" a "startovací moment bez zatížení". První z tohoto rozdělení označuje moment motoru při spuštění s určitým zatížením, zatímco druhý označuje startovací moment bez zatížení.


Vztah


Existuje vztah mezi startovacím proudem a startovacím momentem, ale nejsou úměrné. Teoreticky vyšší startovací proud obvykle znamená větší startovací moment, protože zvýšení proudu zvyšuje sílu magnetického pole v cívkách, což zvyšuje moment. V praxi však příliš vysoký startovací proud může být šok pro elektrickou síť a je také špatný pro samotný motor, protože způsobuje zvýšení teploty a může snížit životnost motoru.


Aby bylo možné ovládat startovací proud a získat dostatečný startovací moment, se někdy používají metody spuštění s nižším napětím, jako je spuštění hvězda-triangle nebo soft startery. Tyto technologie snižují dopad na síť omezením startovacího proudu, zatímco stále poskytují dostatečný moment k spuštění zatížení.


Zkrátka, i když startovací proud a startovací moment jsou do jisté míry spojeny, často je třeba přijmout opatření k vyrovnání vztahu mezi těmito dvěma parametry, aby bylo možné chránit zařízení a síť.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu