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


Jaký je směr otáčení u třífázového asynchronního motoru?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Otočný směr třífázového asynchronního motoru závisí na fázovém pořadí elektrického zásobení a fyzické konstrukci motoru. Zde je stručné vysvětlení:

1. Fázové pořadí 

  • Pohyb vpřed: Pokud jsou fáze (A, B, C) třífázového zásobení připojeny v určitém pořadí, motor se bude točit jedním směrem (obvykle považovaným za pohyb vpřed).

  • Pohyb vzad: Vyměnou jakékoli dvou fází (například připojením fáze A na terminál fáze B a naopak) se otočí směr otáčení.

2. Konstrukce motoru 

  • Cívečná vinutí statoru: Rozvržení vinutí v statoru vytváří rotující magnetické pole, když je napájeno třífázovým zásobením.

  • Interakce rotoru: Interakce mezi rotujícím magnetickým polem a rotozem indukuje proudy v rotoru, což způsobuje jeho otáčení synchronizované s polem statoru.

Určení směru otáčení 

Pro určení směru otáčení

  • Vizuální kontrola: Zkontrolujte štítek nebo dokumentaci motoru pro jakékoli označení směru otáčení.

  • Označení: Některé motory mají šipky nebo jiná označení, která ukazují směr otáčení.

  • Experimentace: Pokud není směr označen, připojte motor k třífázovému zásobení a pozorujte směr otáčení. Poté, pokud je potřeba, vyměňte jakékoliv dvě fáze, aby se změnil směr.

Změna směru otáčení 

Pokud potřebujete změnit směr otáčení

  • Vyměňte dvě fáze (Vyměňte dvě fáze): Jednoduše vyměňte spojení jakýchkoli dvou fází. To otočí fázové pořadí a tedy i směr otáčení.

Shrnutí 

Směr otáčení třífázového asynchronního motoru je určen fázovým pořadím zásobení. Udržováním správného fázového pořadí se motor bude točit jedním směrem; vyměnou jakýchkoli dvou fází se otočí směr otáčení. Zajištění správného směru otáčení je klíčové pro správné fungování motoru a systému, který pohání.

Pokud máte jakékoliv další otázky nebo potřebujete více informací, dejte mi vědět!


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu