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


क्यों घूमते मोटर से आने वाली धारा दूसरी मोटर को घुमाने के लिए शक्ति प्रदान नहीं कर सकती?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

घुमाउने मोटरको विद्युत धारा सामान्यतया अर्को मोटरलाई घुमाउने क्षमता छ, तर केही स्थितिहरूमा यसले घुमाउँदैन, यसको प्रमुख कारणहरू निम्न छन्:

1. विद्युत परिमाणहरू मिल्दैन

वोल्टेज मिल्दैन

विभिन्न मोटरहरूको विभिन्न वोल्टेज रेटिंग आवश्यकता हुन सक्छ। यदि घुमाउने मोटरबाट निकालिएको विद्युत धाराको वोल्टेज अर्को मोटरको रेटिंग वोल्टेजबाट बढी फरक छ भने, यसले त्यस मोटरलाई घुमाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि, यदि 220V रेटिंग घुमाउने मोटरले उत्पन्न गरेको विद्युत धारा 380V रेटिंग मोटरलाई चलाउन प्रयास गर्छ, भने यसले वोल्टेज नपुग्दै उस मोटरलाई सामान्य रूपमा चलाउन सक्दैन।

यदि वोल्टेजको फरक ठूलो हुनदैन भने पनि, यसले मोटरलाई सामान्य रूपमा काम गर्न नदिन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक मोटरको रेटिंग वोल्टेज 110V र अर्को मोटरको 120V, यद्यपि फरक सानो छ, यसले मोटरको गति कम गर्न, टोक्यो नपुग्दै र यसले चलाउन सक्दैन भने पनि हुन सक्छ।

धारा मिल्दैन

घुमाउने मोटरबाट निकालिएको विद्युत धारा अर्को मोटरको शुरुआत र काम गर्नको आवश्यकताको पर्याप्त नहुन सक्छ। प्रत्येक मोटरको आफ्नै विशिष्ट धारा रेटिंग छ, र यदि इनपुट धारा यस रेटिंगभन्दा कम छ भने, यसले पर्याप्त चुंबकीय क्षेत्र र टोक्यो उत्पन्न गर्न सक्दैन र मोटरलाई घुमाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि, एक सानो घुमाउने मोटरबाट निकालिएको धारा केवल केही एम्पियर हुन सक्छ, तर ठूलो मोटरलाई शुरु गर्न दहाँसो एम्पियर धारा आवश्यक छ, यस समयमा सानो मोटरको धारा ठूलो मोटरलाई घुमाउन सक्दैन।

थुप्रो धारा भने पनि मोटरलाई क्षति पुराउँदै र नपुग्दै घुमाउन सक्छ। यदि घुमाउने मोटरबाट निकालिएको धारा अर्को मोटरको क्षमताभन्दा धेरै छ भने, यसले मोटरको वाइनिङ जलाउन सक्छ, जसले मोटरलाई घुमाउन सक्दैन बनाउँछ।

दोस्रो, यान्त्रिक र लोड फेक्टरहरू

पर्याप्त टोक्यो नपुग्दै

यदि विद्युत परिमाणहरू अनुसार घुमाउने मोटरको धारा अर्को मोटरलाई घुमाउन सक्छ, तर यदि घुमाउने मोटरले उत्पन्न गरेको टोक्यो चलाउने मोटरको लोड टोक्योलाई जित्न नपुग्दै छ भने, यसले चलाउने मोटरलाई घुमाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि, यदि चलाउने मोटरले भारी यान्त्रिक लोड साथ छ, र घुमाउने मोटरको शक्ति कम छ र यसले यस लोडलाई शुरु गर्न र चलाउन पर्याप्त टोक्यो प्रदान गर्न सक्दैन भने, त्यसपछि चलाउने मोटरले घुमाउन सक्दैन।

टोक्यो भन्दा मोटरको गतिले पनि प्रभाव पार्छ। केही स्थितिहरूमा, जस्तै गति बढ्दै जाने त्यस्तै टोक्योको आवश्यकता बढ्दै जाने। यदि घुमाउने मोटरले एउटा निश्चित गतिमा पर्याप्त टोक्यो प्रदान गर्न सक्दैन भने, त्यसपछि चलाउने मोटरले सामान्य रूपमा घुमाउन सक्दैन।

यान्त्रिक विफलता

चलाउने मोटर आफ्नैं यान्त्रिक विफलताहरू छन्, जस्तै डिमाउन्ड खराब, रोटर जम्दै रहने, यदि यसमा उपयुक्त धारा इनपुट छ पनि, यसले घुमाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि, यदि मोटरको डिमाउन्ड खराब छ, यसले रोटरको घुमाउन लचीलो बनाउन र घर्षण रोध बढाउन जाने, यदि धारा ड्राइव छ पनि, मोटरले सामान्य रूपमा शुरु गर्न सक्दैन।

ट्रान्समिशन समस्याहरू पनि मोटरको घुमाउनमा प्रभाव पार्न सक्छ। यदि दुई मोटरहरू बेल्ट, गियर आदि ट्रान्समिशन उपकरणहरूद्वारा जोडिएका छन्, र ट्रान्समिशन उपकरण खराब छ, जस्तै बेल्ट टुक्राउन, गियर खराब छ, यसले चलाउने मोटरलाई घुमाउन सक्दैन बनाउँछ।

नियन्त्रण र सुरक्षा तन्त्रहरू

सुरक्षा उपकरणको कार्य

आधुनिक मोटरहरूमा विभिन्न सुरक्षा उपकरणहरू, जस्तै ओवरलोड सुरक्षा र शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, लगाएका छन्। यदि घुमाउने मोटरबाट निकालिएको धारा चलाउने मोटरको सुरक्षा उपकरणलाई ट्रिगर गर्छ, यसले मोटरलाई स्वचालित रूपमा विद्युत आपूर्तिको साथ बन्द गर्न सक्छ र यसले घुमाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि, यदि धारा धेरै छ, त्यसपछि चलाउने मोटरको ओवरलोड सुरक्षा उपकरण ट्रिप गर्न सक्छ र मोटरलाई जलाउन सक्दैन बनाउँछ।

केही मोटरहरूमा इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा प्रणालीहरू पनि छन्, जस्तै इन्वर्टर नियन्त्रित मोटरहरू। यदि इनपुट धारा फ्रिक्वेन्सी, फेज आदि परिमाणहरू आवश्यकताको प्रतिकूल छ, त्यसपछि सुरक्षा प्रणालीले मोटरलाई शुरु गर्न रोक्न सक्छ, मोटर र नियन्त्रण प्रणालीको सुरक्षा राख्नका लागि।

असंगत नियन्त्रण ढाँचा

विभिन्न प्रकारका मोटरहरू उचित रूपमा काम गर्नका लागि विभिन्न नियन्त्रणहरू आवश्यक छन्। यदि घुमाउने मोटरको नियन्त्रण ढाँचा चलाउने मोटरको साथ असंगत छ, तर यदि धारा इनपुट छ पनि, मोटरलाई घुमाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि, केही मोटरहरू विशिष्ट गति नियन्त्रण सिग्नलहरू आवश्यक छन्, र घुमाउने मोटरबाट निकालिएको धारा यी सिग्नलहरू प्रदान गर्न सक्दैन, त्यसपछि चलाउने मोटरले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सक्दैन।

DC मोटर र AC मोटरहरूको नियन्त्रण विधिहरू धेरै फरक छन्। यदि तपाईं DC मोटरको धारा दिने र AC मोटरलाई चलाउन प्रयास गर्छ, वा उल्टा, यसले सामान्यतया सफल नहुनेछ, उनीहरूको विभिन्न काम तत्व र नियन्त्रण आवश्यकताको कारण।


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीचको फरकरेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर दुवै ट्रान्सफोर्मर परिवारका अंग हुन्, तर उनीहरूको अनुप्रयोग र कार्यात्मक विशेषताहरूमा मौलिक रूपमा फरक पार्छ। सामान्यतया बिजुली खम्भामा देखिने ट्रान्सफोर्मरहरू पावर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्, र निर्माण शिल्पमा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वा इलेक्ट्रोप्लेटिङ उपकरणहरूलाई प्रदान गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरू रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्। उनीहरूको फरक समझ्नको लागि तीन विषयहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ: कार्य तत्त्व, संरचनात्
Echo
10/27/2025
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST उच्च आवृत्ति अलगावी ट्रान्सफोर्मर कोर डिजाइन र गणना सामग्रीको विशेषताहरूको प्रभाव: कोर सामग्री भिन्न तापमानहरू, आवृत्तिहरू र फ्लक्स घनत्वहरूको अन्तर्गत भिन्न नुक्सानको व्यवहार देखाउँछ। यी विशेषताहरूले समग्र कोर नुक्सानको आधार बनाउँछ र गैर-रैखिक गुणहरूको यथार्थ बुझाउन आवश्यक छ। पराधीन चुंबकीय क्षेत्रको हस्तक्षेप: विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले अतिरिक्त कोर नुक्सान पैदा गर्न सक्छन्। यदि यी परजीवी नुक्सानहरूलाई यथायोग्य रूपमा प्रबन्ध नहुन्
Dyson
10/27/2025
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
पावर इलेक्ट्रोनिक्सको प्रदेशमा प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसको माध्यम से छोटो-पैमानाका अनुप्रयोगहरू र बडा-पैमानाका अनुप्रयोगहरू जस्तै बैटरी को चार्जरहरू र LED ड्रायवरहरू, फोटोवोल्टेइक (PV) प्रणालीहरू र इलेक्ट्रिक वाहनहरू। सामान्यतया, एउटा पावर प्रणाली तीन भागहरू भइरहन्छ: पावर प्लान्टहरू, प्रसारण प्रणालीहरू, र वितरण प्रणालीहरू। परम्परागत रूपमा, निम्न आवृत्तिको ट्रान्सफार्मरहरू दुई उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ: विद्युतीय अलगाव र वोल्टेज मिलाउन। हाल, 50-/60-हर्ट्जको ट्रान्सफार्मरहरू ठूलो र भारी छन्।
Dyson
10/27/2025
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर (SST), जसलाई पावर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्फार्मर (PET) पनि भनिन्छ, यो एक स्थिर विद्युत उपकरण हो जसले पावर इलेक्ट्रोनिक कन्वर्जन प्रविधि र अतिउच्च आवृत्तिको ऊर्जा कन्वर्जन लाई इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरण आधारित रूपमा एकीकृत गर्छ। यसले एक सेटको शक्ति विशेषताहरूबाट अर्को सेटको शक्ति विशेषतामा विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण गर्छ। SSTहरूले विद्युत प्रणालीको स्थिरता बढाउन, लचीलो विद्युत प्रसारण सक्षम बनाउन, र स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगहरूको लागि योग्य बनाउन सक्छ।परम्परागत ट्रान्सफार्मरहरू ठूल
Echo
10/27/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।