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DC को AC में परिवर्तन के लिए एक इंडक्शन मोटर के लिए प्रक्रिया क्या है?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
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China

आकर्षण युक्त मोटर स्वयं सीधे धारा (DC) को एकांतर धारा (AC) में परिवर्तित नहीं करता। बल्कि, आकर्षण युक्त मोटर एक उपकरण है जो AC को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हालाँकि, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, इनवर्टर (Inverter) का उपयोग DC को AC में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आकर्षण युक्त मोटर को चलाया जा सकता है। नीचे इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है:

इनवर्टर का उपयोग करके प्रक्रिया

1. DC विद्युत स्रोत

बैटरी या सौर पट्टिकाएँ: DC विद्युत स्रोत बैटरी, सौर पट्टिकाएँ, या किसी अन्य प्रकार का DC विद्युत स्रोत हो सकता है।

2. इनवर्टर

  • कार्य: इनवर्टर का कार्य DC को AC में परिवर्तित करना है। यह इसे एक श्रृंखला में पल्स सिग्नलों में परिवर्तित करके AC तरंगाकार का अनुकरण करके प्राप्त करता है।

  • प्रकार: इनवर्टर के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें वर्ग तरंग, संशोधित साइन तरंग, और शुद्ध साइन तरंग इनवर्टर शामिल हैं। शुद्ध साइन तरंग इनवर्टर आकर्षण युक्त मोटर को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे आदर्श AC तरंगाकार के नजदीक एक आउटपुट प्रदान करते हैं।

3. AC आउटपुट

  • AC का अनुकरण: इनवर्टर पल्सों की आवृत्ति और आयाम को समायोजित करके AC तरंगाकार का अनुकरण करता है।

  • आवृत्ति नियंत्रण: इनवर्टर आउटपुट AC की आवृत्ति को भी नियंत्रित कर सकता है, जो आकर्षण युक्त मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

4. आकर्षण युक्त मोटर को चलाना

  • संपर्क: इनवर्टर के AC आउटपुट को आकर्षण युक्त मोटर के इनपुट से जोड़ें।

  • कार्य: आकर्षण युक्त मोटर इनपुट AC की आवृत्ति और वोल्टेज के अनुसार घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिससे रोटर घूमेगा और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा।

इनवर्टर का कार्य

1. स्विचिंग तत्व

  • ट्रांजिस्टर: आधुनिक इनवर्टर आमतौर पर ट्रांजिस्टर (जैसे MOSFETs या IGBTs) का उपयोग स्विचिंग तत्व के रूप में करते हैं।

  • PWM तकनीक: ये स्विचिंग तत्वों के ऑन और ऑफ टाइम को नियंत्रित करके, इनवर्टर PWM तरंगाकार उत्पन्न कर सकता है जो एक लगभग साइन तरंग AC आउटपुट का संश्लेषण करता है।

2. नियंत्रण प्रणाली

  • माइक्रोप्रोसेसर: आधुनिक इनवर्टर आमतौर पर एक माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करते हैं जो स्विचिंग तत्वों के ऑन-टाइम को तीव्रता से नियंत्रित करता है।

  • प्रतिक्रिया मेकेनिज्म: आउटपुट वोल्टेज और धारा का पता लगाकर, इनवर्टर अपने आउटपुट को समायोजित कर सकता है ताकि स्थिर AC तरंगाकार बना रहे।

अनुप्रयोग दृश्य

1. इलेक्ट्रिक वाहन

बैटरी-संचालित: इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी को DC विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। एक इनवर्टर बैटरी के DC को AC में परिवर्तित करता है ताकि वाहन के अंदर आकर्षण युक्त मोटर को चलाया जा सके।

2. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली: सौर या पवन प्रणाली: ये प्रणाली आमतौर पर इनवर्टर का उपयोग करती हैं ताकि सौर पट्टिकाओं या पवन टर्बाइन से DC को घरेलू या औद्योगिक विद्युत उपकरणों के लिए AC में परिवर्तित किया जा सके।

सारांश

एक आकर्षण युक्त मोटर स्वयं DC को AC में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि AC को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए है। हालाँकि, एक इनवर्टर का उपयोग करके, DC विद्युत को AC में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे आकर्षण युक्त मोटर को चलाया जा सकता है। इनवर्टर स्विचिंग तत्वों के ऑन-टाइम और आवृत्ति को नियंत्रित करके AC तरंगाकार का अनुकरण करता है और आकर्षण युक्त मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट आवृत्ति को समायोजित कर सकता है।

अगर आपको अधिक जानकारी या कोई प्रश्न हो, तो कृपया मुझे बताएं!



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