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


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

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

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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