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


Apakah arah putaran dalam motor induksi tiga fasa?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Arah putaran motor induksi tiga fasa bergantung pada urutan fasa bekalan elektrik dan struktur fizikal motor. Berikut adalah penjelasan ringkas:

1. Urutan Fasa 

  • Putaran Maju : Jika fasa (A, B, C) bekalan tiga fasa disambungkan dalam urutan tertentu, motor akan berputar ke satu arah (biasanya dianggap sebagai putaran maju).

  • Putaran Terbalik: Menukar mana-mana dua fasa (contohnya, menyambungkan fasa A ke terminal fasa B dan sebaliknya) akan membalikkan arah putaran.

2. Struktur Motor 

  • Pembungkusan Stator: Susunan pembungkusan dalam stator mencipta medan magnet berputar apabila dikuasakan oleh bekalan tiga fasa.

  • Interaksi Rotor: Interaksi antara medan magnet berputar dan rotor menginduksi arus dalam rotor, menyebabkannya berputar bersamaan dengan medan stator.

Menentukan Arah 

Untuk menentukan arah putaran

  • Pemeriksaan Visual: Periksa plat nama atau dokumentasi motor untuk sebarang petunjuk arah putaran.

  • Penanda: Sesetengah motor mempunyai anak panah atau penanda lain yang menunjukkan arah putaran.

  • Eksperimen: Jika arah tidak ditandakan, sambungkan motor ke bekalan tiga fasa dan perhatikan arah putaran. Kemudian, jika perlu, tukar mana-mana dua fasa untuk mengubah arah.

Mengubah Arah 

Jika anda perlu mengubah arah putaran

  • Tukar Dua Fasa (Swap Two Phases): Hanya tukar sambungan mana-mana dua fasa. Ini akan membalikkan urutan fasa dan seterusnya arah putaran.

Kesimpulan 

Arah putaran motor induksi tiga fasa ditentukan oleh urutan fasa bekalan. Dengan mengekalkan urutan fasa yang betul, motor akan berputar ke satu arah; membalikkan mana-mana dua fasa akan membalikkan arah putaran. Memastikan arah putaran yang betul sangat penting untuk fungsi yang betul motor dan sistem yang dikendalikannya.

Jika anda mempunyai soalan lanjut atau memerlukan maklumat lebih, sila beritahu saya!


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda