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


Hvorfor kan strømmen fra en roterende motor ikke drive en anden motor, så den begynder at rotere?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Strømmen i en roterende motor har normalt potentiale til at drevet en anden motor til at rotere, men i nogle tilfælde kan den ikke drevet, hovedsagelig af følgende årsager:

1. Elektriske parametre passer ikke

Spændingsmismatch

Forskellige motorer kan have forskellige spændingskrav. Hvis spændingen, der svarer til strømudgangen fra den roterende motor, er betydeligt forskellig fra den anden motors nominelle spænding, kan det muligvis ikke drevet motoren til at rotere. For eksempel, hvis strømmen, der genereres af en 220V-nominel roterende motor, forsøger at drevet en 380V-nominel motor, kan den muligvis ikke starte og køre motoren normalt på grund af utilstrækkelig spænding.

Selv hvis spændingsforskellen ikke er meget stor, kan det få motoren til ikke at fungere korrekt. For eksempel, hvis den ene motors nominelle spænding er 110V, og den anden motors nominelle spænding er 120V, kan selv denne lille forskel få motorens hastighed til at falde, kraftmomentet er utilstrækkeligt, og den kan endda ikke starte.

Strømmismatch

Strømudgangen fra den roterende motor kan være utilstrækkelig til at opfylde start- og driftskravene for en anden motor. Hver motor har sin egen specifikke strømklasse, og hvis indgående strøm er mindre end denne værdi, kan den muligvis ikke generere nok magnetfelt og kraftmoment til at drevet motoren til at rotere. For eksempel, kan udgangsstrømmen fra en lille roterende motor kun være nogle få ampere, mens en anden stor motor kan kræve tiere af ampere strøm for at starte, hvilket gør, at den lille motors strøm ikke kan drevet den store motor.

For meget strøm kan også skade motoren og forhindre den i at blive drevet normalt. Hvis strømudgangen fra den roterende motor er langt over kapaciteten for den anden motor, kan det brænde viklingen af motoren, så den ikke kan rotere.

Andet, mekaniske og belastningsfaktorer

Utilstrækkeligt kraftmoment

Selv hvis strømmen ser ud til at kunne drevet en anden motor i henhold til elektriske parametre, kan den ikke få motoren til at rotere, hvis det kraftmoment, som den roterende motor genererer, ikke er nok til at overkomme lastkraftmomentet for den drevne motor. For eksempel, hvis den drevne motor er forbundet med en tung mekanisk last, og den roterende motor har mindre effekt og kan ikke give nok kraftmoment til at starte og drevet denne last, kan den drevne motor ikke rotere.

Kraftmomentet påvirkes også af motorens hastighed. I nogle tilfælde øges det nødvendige kraftmoment, når hastigheden stiger. Hvis den roterende motor ikke kan give nok kraftmoment ved en bestemt hastighed, kan den drevne motor ikke rotere korrekt.

Mekanisk fejl

Den drevne motor kan selv have mekaniske fejl, som beskadigede lejer, fastsiddende rotor osv., selv med en passende strøminput kan den ikke rotere. For eksempel, hvis motorlejerne er alvorligt slidte, vil det gøre rotors rotation mere ubehindret, øge friktionsmotstand, selv med en strømdriv, kan motoren muligvis ikke starte normalt.

Overføringsproblemer kan også påvirke motorens rotation. Hvis de to motorer er forbundet gennem bånd, tander og andre overføringsenheder, og overføringsenheden mislykkes, som båndsbrud, tandbeskadigelse osv., vil det også forhindre den drevne motor i at rotere.

Styring og beskyttelsesmekanismer

Beskyttelsesenhed aktiveres

Moderne motorer er normalt udstyret med forskellige beskyttelsesenheder, som overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse. Hvis strømudgangen fra den roterende motor udløser den drevne motors beskyttelsesenhed, kan motoren automatisk blive afbrudt fra strømforsyningen og ikke rotere. For eksempel, når strømmen er for høj, kan overbelastningsbeskyttelsen på den drevne motor springe for at forhindre, at motoren brænder.

Nogle motorer har også elektroniske beskyttelsessystemer, som inverterkontrollerede motorer. Hvis indgående strømfrekvens, fase og andre parametre ikke opfylder kravene, kan beskyttelsessystemet forhindre motoren i at starte for at beskytte motorens og kontrolsystemets sikkerhed.

Inkompatibel styringsmode

Forskellige typer motorer kan kræve forskellige styringer for at fungere korrekt. Hvis styringsmoden for den roterende motor ikke er kompatibel med den drevne motor, kan den, selv med en strøminput, ikke drevet motoren til at rotere. For eksempel, nogle motorer kræver specifikke hastighedsstyringssignaler, og strømudgangen fra den roterende motor kan ikke give disse signaler, så den drevne motor ikke kan fungere som forventet.

For DC-motorer og AC-motorer er deres styringsmetoder meget forskellige. Hvis man forsøger at drevet en AC-motor med strømmen fra en DC-motor, eller omvendt, er det normalt ikke succesfuldt på grund af deres forskellige arbejdsmåder og styringskrav.


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
Echo
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST højfrekvens isoleret transformerkerne design og beregning Materialeegenskabers indflydelse: Kernenematerialer viser forskellige tabmønstre under forskellige temperaturer, frekvenser og fluksdensiteter. Disse egenskaber danner grundlag for det samlede kernetab og kræver præcis forståelse af de ikke-lineære egenskaber. Stray magnetfeltstavling: Højfrekvens stray magnetfelter omkring vindinger kan inducere yderligere kernetab. Hvis disse parasitiske tab ikke håndteres korrekt, kan de nærme sig
Dyson
10/27/2025
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Brugen af effektelektronik i industrien stiger, fra småskalaapplikationer som opladere til batterier og LED-drivere, til større applikationer som fotovoltaiske (PV) systemer og elektriske køretøjer. Typisk består et effektsystem af tre dele: kraftværker, transmissionsystemer og distributionsystemer. Traditionelt anvendes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolation og spændingsmatchning. Dog er 50-/60-Hz-transformatorer klodset og tunge. Effektkonvertere bruges for at muliggør
Dyson
10/27/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning