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


Förhållandet mellan startström och startmoment i en korgrotormotor

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Kägellös induktionsmotorer (även kända som kägelmotorer) är en av de mest använda motortyperna inom industrin. När de startas bestäms egenskaperna hos kägelmotorn huvudsakligen av dess startström och startmoment.


Startström


Startström refererar till strömmen som passerar genom motorn när den precis har satts igång och börjar rotera. Eftersom motorns hastighet är noll vid detta tillfälle genereras ingen motspänning, så startströmmen är ofta mycket större än strömmen under nominal driftförhållanden. För en typisk kägellös induktionsmotor kan startströmmen uppnå 5 till 7 gånger den nominella strömmen.


Startmoment


Startmoment är momentet som motorn kan producera vid start. Detta moment måste vara tillräckligt stort för att övervinna statiska friktionskrafter och andra initiala belastningar, vilket möjliggör att motorn börjar snurra. Startmoment delas vanligtvis in i "fullbelastningsstartmoment" och "tomtstartmoment". Det förra hänvisar till momentet på motorn vid start med en viss belastning, medan det senare hänvisar till startmomentet utan belastning.


Förhållande


Det finns ett förhållande mellan startström och startmoment, men de är inte direkt proportionella. I teorin innebär en högre startström vanligtvis ett större startmoment, eftersom en ökning av strömmen ökar styrkan på magnetfältet i virningen, vilket i sin tur ökar momentet. Men i praktiska tillämpningar kan en alltför hög startström vara en chock för elkraftnätet och är också dåligt för motorn själv, eftersom den orsakar en temperaturökning och kan minska motorns livslängd.


För att kontrollera startströmmen och få tillräckligt med startmoment används ibland spänningsnedsättande startmetoder, som stjärnatriangelstart eller mjuka starter. Dessa teknologier minskar påverkan på nätet genom att begränsa startströmmen samtidigt som de fortfarande ger tillräckligt med moment för att starta belastningen.


Sammanfattningsvis, även om startström och startmoment är relaterade i viss utsträckning, krävs ofta åtgärder för att balansera förhållandet mellan de två för att skydda utrustning och nät.


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
10/27/2025
Uppgradera traditionella transformatorer: Amorfa eller fasta?
I. Kärninnovation: En dubbel revolution i material och strukturTvå viktiga innovationer:Materialinnovation: Amorft legeringVad det är: Ett metalliskt material som bildas genom ultra-snabb solidifiering, med en oordnad, icke-kristallin atomstruktur.Viktig fördel: Extremt låg kärnförlust (tomförlust), vilket är 60%–80% lägre än för traditionella silicioståltransformatorer.Varför det är viktigt: Tomförlust inträffar kontinuerligt, dygnet runt, under transformatorns livscykel. För transformatorer me
10/27/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet