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


Varför kan strömmen från en roterande motor inte driva en annan motor att rotera?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Strömmen från den roterande motorn har ofta potential att driva en annan motor, men i vissa fall kan det inte göras, huvudsakligen av följande orsaker:

1. Elektriska parametrar matchar inte

Olika spänningskrav

Olika motorer kan ha olika krav på spänning. Om spänningen som motsvarar strömutgången från den roterande motorn skiljer sig markant från den andra motorns räknade spänning, kan den kanske inte driva motorn. Till exempel, om ström genererad av en roterande motor med 220V-förbrukning försöker driva en motor med 380V-förbrukning, kan den på grund av otillräcklig spänning inte starta och köra motorn normalt.

Även om skillnaden i spänning inte är särskilt stor, kan det ändå leda till att motorn inte fungerar korrekt. Till exempel, om den ena motorens räknade spänning är 110V och den andra motorens räknade spänning är 120V, kan även denna lilla skillnad leda till att motorns hastighet sjunker, momentet är otillräckligt, och den kan inte ens starta.

Olika strömkriterier

Strömutgången från den roterande motorn kan inte vara tillräcklig för att uppfylla start- och driftkraven för en annan motor. Varje motor har sina egna specifika strömkriterier, och om inmatningsströmmen är mindre än detta värde, kan det inte generera tillräckligt magnetfält och moment för att driva motorn. Till exempel, utgångsströmmen från en liten roterande motor kan bara vara några amper, medan en större motor kan kräva tiotal amper för att starta, vid vilket tillfälle kan den lilla motorns ström inte driva den stora motorn.

För mycket ström kan också skada motorn och hindra dess normala drift. Om strömutgången från den roterande motorn är betydligt mer än kapaciteten hos den andra motorn, kan det bränna motorns virvlar, vilket gör att motorn inte kan rotera.

Andra, mekaniska och belastningsfaktorer

Otillräckligt moment

Även om strömmen verkar kunna driva en annan motor ur elektrisk synvinkel, kan den inte få motorn att rotera om momentet genererat av den roterande motorn inte är tillräckligt för att övervinna lastmomentet hos den drivna motorn. Till exempel, om den drivna motorn är kopplad till en tung mekanisk last, och den roterande motorn har mindre effekt och kan inte ge tillräckligt moment för att starta och driva denna last, då kan den drivna motorn inte rotera.

Momentet påverkas också av motorns hastighet. I vissa fall ökar det nödvändiga momentet tillsammans med hastigheten. Om den roterande motorn inte kan ge tillräckligt moment vid en viss hastighet, kan den drivna motorn inte rotera korrekt.

Mekaniska fel

Den drivna motorn kan ha mekaniska fel, som skadade lager, fastnat rotor, etc., även om det finns lämplig ströminmatning, kan den inte roteras. Till exempel, om lagerhöljet är allvarligt slitage, kan det leda till att rotorns rotation inte är flexibel, öka friktionst motstånd, även om det finns en strömdrift, kan motorn kanske inte starta normalt.

Överföringsproblem kan också påverka motorns rotation. Om de två motorerna är kopplade genom rem, kuggar och andra överföringsenheter, och överföringen misslyckas, som rembrott, kuggskador, etc., kan det också leda till att den drivna motorn inte kan rotera.

Styr- och skyddsmechanismer

Åtgärd av skyddsenhet

Modern motorer är vanligtvis utrustade med olika skyddsenheter, som överbelastningsskydd och kortslutningsskydd. Om strömutgången från den roterande motorn utlöser den drivna motorns skyddsdevice, kan motorn automatiskt kopplas ifrån strömförsörjningen och inte rotera. Till exempel, när strömmen är för hög, kan det leda till att överbelastningsskyddet för den drivna motorn triggas för att förhindra att motorn brinner upp.

Vissa motorer har också elektroniska skyddssystem, som inverterkontrollerade motorer. Om inmatningsströmfrekvens, fas och andra parametrar inte uppfyller kraven, kan skyddssystemet förhindra att motorn startar, för att skydda motor- och kontrollsystemets säkerhet.

Inkompatibelt styrningsläge

Olika typer av motorer kan kräva olika styrningar för att fungera korrekt. Om styrningsläget för den roterande motorn inte är kompatibelt med den drivna motorn, kan motorn inte drivas att rotera, även om det finns en ströminmatning. Till exempel, vissa motorer kräver specifika hastighetsstyrningssignaler, och strömutgången från den roterande motorn kan inte ge dessa signaler, så den drivna motorn kan inte fungera på det förväntade sättet.

För DC-motorer och AC-motorer, deras styrmetoder är mycket olika. Om man försöker driva en AC-motor med strömmen från en DC-motor, eller vice versa, brukar det vanligtvis inte lyckas på grund av deras olika arbetssätt och styrningskrav.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
Echo
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
Echo
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
Dyson
10/27/2025
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Användningen av styrströmskonverterare i industrin ökar, från småskaliga tillämpningar som laddare för batterier och LED-drivrutiner, till storskaliga tillämpningar som fotovoltaiska (PV) system och elbilar. Typiskt sett består ett strömsystem av tre delar: kraftverk, transmissionsystem och distributionsystem. Traditionellt används lågfrekventa transformer för två ändamål: elektrisk isolering och spänningsanpassning. Dock är 50-/60-Hz-transformer tunga och stora. Styrströmskonverterare används f
Dyson
10/27/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet