• 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
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

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
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