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


A keverésindító motor indítási áramának és indítási nyomatékának kapcsolata

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Az ördögszerű indukciós motorok (más néven ördögőr motorok) az iparban egyike a leggyakrabban használt motortípusoknak. Az indításkor az ördögszerű motor jellemzői főként az indító áram és az indító nyomaték hatására alakulnak.


Indító áram


Az indító áram azt a áramot jelenti, amely a motoron keresztül áramlik, amikor a motort csak most kapcsolják be, és elkezdi forogni. Mivel ebben a pillanatban a motor sebessége nulla, nincs visszaellenálló EMF, ezért az indító áram gyakran sokkal nagyobb, mint a nominális működési feltételek mellett mért áram. Egy tipikus ördögszerű motor esetén az indító áram elérheti a nominális áram 5-7-szeresét.


Indító nyomaték


Az indító nyomaték a nyomaték, amit a motor képes termelni az indítás pillanatában. Ez a nyomaték elegendőnek kell lennie, hogy legyőzze a statikus súrlódási erőket és más kezdeti terheléseket, lehetővé téve a motor forgását. Az indító nyomatékokat általában "teljes terheléses indító nyomatékként" és "üres futású indító nyomatékként" osztják. Az első az a nyomaték, amit a motor bizonyos terhelés mellett indít, a második pedig az indító nyomaték anélkül, hogy bármilyen terhelés lenne.


Kapcsolat


Van kapcsolat az indító áram és az indító nyomaték között, de nem arányosak egymással. Elméletileg, a magasabb indító áram általában nagyobb indító nyomatékot jelent, mert az áram növekedése megerősíti a tekercsekben lévő mágneses mezőt, így növelve a nyomatékot. Azonban a gyakorlatban túl magas indító áram szokott lenni a hálózatra nézve, és rossz is a motor számára, hiszen megnöveli a hőmérsékletet, és csökkentheti a motor élettartamát.


Az indító áram szabályozása és elegendő indító nyomaték biztosítása érdekében néha használnak lecsökkentett indítást, például csillag-deltoid indítást vagy puha indítókat. Ezek a technológiák korlátozzák az indító áram hatását a hálózatra, miközben továbbra is elegendő nyomatékot biztosítanak a terhelés indításához.


Összefoglalva, bár az indító áram és az indító nyomaték bizonyos mértékig összefügg, gyakran szükség van intézkedésekre, hogy kiegyensúlyozzák a két paraméter viszonyát, hogy megvédjék a berendezéseket és a hálózatot.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését