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


Forholdet mellom startstrøm og startmoment i en kaskademotor

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Ekkernett-induktionsmotorer (også kjent som ekkermotorer) er en av de mest brukte motortyper i industri. Når de starter, bestemmes egenskapene til ekkermotoren hovedsakelig av startstrøm og startmoment.


Startstrøm


Startstrøm refererer til strømmen som går gjennom motoren når den nettopp er slått på og begynner å rotere. Siden hastigheten til motoren er null på dette tidspunktet, produseres det ingen moteksempeltrykk, så startstrømmen er ofte mye større enn strømmen under normale driftsforhold. For en typisk ekkermotor kan startstrømmen nå 5 til 7 ganger den nominerte strømmen.


Startmoment


Startmoment er momentet som motoren kan produsere ved start. Dette momentet må være stort nok til å overvinne statiske friksjonskrefter og andre oppstartslaster, slik at motoren kan begynne å rotere. Startmoment deles vanligvis inn i "full last startmoment" og "tom last startmoment". Det første refererer til momentet motoren har når den starter med en viss last, mens det siste refererer til startmoment uten last.


Forhold


Det er et forhold mellom startstrøm og startmoment, men de er ikke direkte proporsjonale. I teorien betyr en høyere startstrøm ofte et større startmoment, fordi en økning i strøm øker styrken av magnetfeltet i vindingen, dermed øker momentet. Imidlertid kan en for høy startstrøm i praksis være en belastning for kraftnettverket og også være dårlig for selve motoren, da det fører til en temperaturøkning og kan redusere livstiden til motoren.


For å kontrollere startstrøm og få tilstrekkelig startmoment, brukes noen ganger nedtrappingsmetoder for start, som stjerne-dreie-start eller mjukstarter. Disse teknologiene reduserer påvirkningen på nettverket ved å begrense startstrømmen, samtidig som de fremdeles gir nok moment til å starte lasten.


Kort sagt, selv om startstrøm og startmoment er relatert i en viss grad, må ofte tiltak tas for å balansere forholdet mellom de to for å beskytte utstyr og nettverk.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning