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


Зв'язок між пусковим струмом та пусковим моментом в асинхронному двигуні з клітчастим ротором

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Білоччеподібні асинхронні електродвигуни (також відомі як білоччеподібні двигуни) є одними з найпоширеніших типів двигунів у промисловості. Під час запуску характеристики білоччеподібного двигуна в основному визначаються його пусковим струмом та пусковим моментом.


Пусковий струм


Пусковий струм — це струм, який проходить через двигун, коли він щойно увімкнений і починає обертатися. Оскільки швидкість двигуна в цей момент дорівнює нулю, не генерується протилежна ЕДС, тому пусковий струм часто набагато більший, ніж струм при номінальному режимі роботи. Для типового білоччеподібного двигуна пусковий струм може досягати 5-7 разів номінального струму.


Пусковий момент


Пусковий момент — це момент, який двигун може виробляти в момент запуску. Цей момент має бути достатньо великим, щоб подолати статичні тертя та інші початкові навантаження, дозволяючи двигуну почати обертатися. Пусковий момент зазвичай поділяється на "пусковий момент при повному навантаженні" та "пусковий момент без навантаження". Перше відноситься до моменту двигуна при запуску з певним навантаженням, а друге — до пускового моменту без навантаження.


Зв'язок


Між пусковим струмом та пусковим моментом існує зв'язок, але вони не прямо пропорційні. Теоретично, більший пусковий струм зазвичай означає більший пусковий момент, оскільки збільшення струму збільшує силою магнітного поля в обмотках, що збільшує момент. Однак, на практиці, занадто великий пусковий струм може бути шоком для мережі та також шкідливим для самого двигуна, оскільки він спричиняє зростання температури та може скоротити строк служби двигуна.


Для контролю пускового струму та отримання достатнього пускового моменту іноді використовуються методи зниження напруги, такі як запуск трикутник-зірка або м’які стартери. Ці технології зменшують вплив на мережу, обмежуючи пусковий струм, але все ж надають достатній момент для запуску навантаження.


В заключення, хоча пусковий струм та пусковий момент до певної міри пов'язані, часто потрібно приймати заходи для балансування відношення між ними, щоб захистити обладнання та мережу.


Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
Dyson
10/27/2025
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Використання електроніки живлення в промисловості зростає, починаючи від малих застосувань, таких як зарядні пристрої для акумуляторів та драйвери LED, до великих застосувань, таких як фотоелектричні (PV) системи та електромобілі. Зазвичай, система живлення складається з трьох частин: електростанцій, систем передачі та розподілу. Традиційно, перетворники низької частоти використовуються для двох цілей: електричної ізоляції та підгонки напруги. Однак, перетворники на 50/60 Гц великі та важкі. Пер
Dyson
10/27/2025
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний перетворювач (SST), також відомий як електронний перетворювач (PET), — це статичний електричний пристрій, який інтегрує технології електронного перетворення енергії з високочастотним перетворенням енергії на основі електромагнітної індукції. Він перетворює електричну енергію з одного набору характеристик на інший. SST можуть підвищити стабільність електроенергетичної системи, забезпечити гнучку передачу енергії та є призначеними для застосування в розумних мережах.Традиційні перетв
Echo
10/27/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу