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


Hva er fordelene og ulemper ved glidringinduksjonsmotorer?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Fordeler ved slipring-induktionsmotor

God starteyvne

  • Høy startmoment: Slipring-induktionsmotoren kan oppnå et høyt startmoment ved å koble en ekstern motstand i rotorstrømkretsen under start. Dette gjør den ideell for situasjoner der tunge laster må dras eller store trøkkrester må overvinnings. For eksempel, i utstyr som kraner og kompressorer, kan slipring-induktionsmotorer gi nok moment ved start for å sikre at utstyret starter jevnt.

  • Justerbart startstrøm: Ved å justere motstanden i rotorstrømkretsen, kan størrelsen på startstrømmen kontrolleres. Dette er viktig for å unngå for mye påvirkning av strømsystemet. For eksempel, i noen tilfeller der kapasiteten til strømnätet er begrenset, kan bruk av slipring-induktionsmotorer gjøre en jevn start mulig uten å overskride strømkapasitetsbegrensningen ved gradvis å redusere rotormotstanden, noe som reduserer påvirkningen på annet utstyr.

Høy driftsikkerhet

  • Enkel og robust konstruksjon: konstruksjonen av slipring-induktionsmotoren er relativt enkel, hovedsakelig sammensatt av stator, rotor, slipring og børste og andre komponenter. De fleste av disse komponentene produseres med modne produksjonsmetoder med høy pålitelighet og holdbarhet. For eksempel, stator- og rotorvindingene er vanligvis omgitt av et sterkt isolerende materiale som kan tåle en vis grad av temperatur og mekanisk stress. Selv om slipring og børste er sårbare deler, kan de også sikre en lang levetid under normal vedlikehold.

  • Tilpasningsevne til tøffe miljøforhold: slipring-induktionsmotor har sterk tilpasningsevne til miljøforhold. Den kan operere i tøffe arbeidsmiljøer, som høy temperatur, høy fuktighet, støv og så videre. For eksempel, på noen industrielle produksjonssteder, der miljøforholdene er dårlige, kan slipring-induktionsmotoren fortsatt operere stabilt, og gi pålitelig strømforsyning for produksjonen.

Ulemper ved slipring-induktionsmotor

Høye vedlikeholdsomkostninger

  • Slipp av slipring og børste: Under drift av slipring-induktionsmotor vil det være friksjon mellom slipringen og børsten, noe som fører til slipp av slipringen og børsten. Dette krever regelmessig inspeksjon og bytte av slipringer og børster, noe som øker vedlikeholdsomkostningene. For eksempel, i noen høylastningsdriftsituasjoner, slitter slipring og børste raskere, og kan trenge bytte hvert fående måned, noe som ikke bare øker materialomkostningene, men også krever arbeid og tid til vedlikehold.

  • Ekstra vedlikeholdsutstyr er nødvendig: For å sikre normal drift av slipring-induktionsmotoren, er det vanligvis nødvendig å være utstyrt med noen ekstra vedlikeholdsinstrumenter, som børstetrykkjusteringsenhet, slipringrenseutstyr, etc. Anskaffelsen og vedlikeholdet av slikt utstyr øker også kostnadene. For eksempel, børstetrykkjusteringsenheten må kalibreres og justeres regelmessig for å sikre god kontakt mellom børsten og slipringen for å unngå motorfeil på grunn av dårlig kontakt.

Relativt lav effektivitet

  • Rotormotstandsforlust: Fordi slipring-induktionsmotoren trenger å justere ytelsen gjennom motstanden i rotorstrømkretsen under start og drift, vil dette føre til en viss energiforbruk. Spesielt under drift, vil forlusten på rotorresistansen redusere effektiviteten til motoren. For eksempel, sammenlignet med andre typer motorer, kan inngangseffekten til en slipring-induktionsmotor være høyere for samme utgangseffekt, noe som fører til energispill.

  • Kontaktmotstand mellom slipring og børste: Kontaktmotstanden mellom slipringen og børsten vil også føre til en viss energiforbruk. Selv om kontaktmotstanden vanligvis er liten, vil den ha en viss innvirkning på effektiviteten til motoren ved høystrømsdrift. For eksempel, i noen høyeffektslipring-induktionsmotorer, kan forlusten på kontaktmotstanden nå flere kilowatt, noe som er en ulempe for energieffektiv bruk.



Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
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
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
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
Dyson
10/27/2025
Design av en fireport solid-state transformer: Effektiv integrasjonsløsning for mikronettverk
Design av en fireport solid-state transformer: Effektiv integrasjonsløsning for mikronettverk
Bruken av kraftelektronikk i industri øker, fra småskalaapplikasjoner som ladbokser for batterier og LED-drev, til storskalaapplikasjoner som fotovoltiske (PV) systemer og elektriske kjøretøy. Et typisk strømsystem består av tre deler: kraftverk, overføringsystemer, og distribusjonssystemer. Tradisjonelt brukes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolering og spenningsmatch. Imidlertid er 50-/60-Hz-transformatorer klumpete og tunge. Kraftkonvertere benyttes for å muliggjøre kom
Dyson
10/27/2025
Fasttilstandstransformator vs tradisjonell transformator: Fordeler og anvendelser forklart
Fasttilstandstransformator vs tradisjonell transformator: Fordeler og anvendelser forklart
En fasttilstandstransformator (SST), også kjent som en strømtransformator (PET), er et statisk elektrisk enhet som integrerer strømtransformasjonsteknologi med høyfrekvens energiomforming basert på elektromagnetisk induksjon. Den transformerer elektrisk energi fra ett sett med strømmergenskap til et annet. SST-er kan forbedre stabiliteten i strømsystemer, muliggjøre fleksibel strømoverføring, og er egnet for smarte nettapplikasjoner.Tradisjonelle transformatorer har ulemper som stor størrelse, t
Echo
10/27/2025
Send forespørsel
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