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


Ինչպե՞ս կարելի է հակառակ ուղղությամբ վերադարձնել միափուլային էլեկտրամоторը

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Միափուլյան էլեկտրաշարժիչը կարող է հակառակ ուղղությամբ շարժվել հետևյալ եղանակներով.

1. Էլեկտրաէներգիայի լարի փոխանցում

  • Եղանակ. Միափուլյան շարժիչները սովորաբար ունեն երկու էլեկտրաէներգիայի լար, այսինքն դիրական (L) և ներառված (N): Այդ երկու էլեկտրաէներգիայի լարերը փոխանցելով, միափուլյան շարժիչը կարող է շարժվել դեպի առաջ և հակառակ ուղղությամբ:

Քայլեր.

  1. Կոտրեք էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը ապահովության համար:

  2. Գտեք շարժիչի դիրական և ներառված լարերը:

  3. Փոխանցեք այդ երկու լարերի դիրքերը:

  4. Վերականգնեք էլեկտրաէներգիան և ստուգեք շարժիչի շարժման ուղղությունը:

  • Ուշադրություն. Այս եղանակը պարզ և հեշտ է կատարել, սակայն այն պահանջում է ձեռքով էլեկտրաէներգիայի լարի փոփոխություն, որը կարող է լինել վտանգավոր:

2. Կոնդենսատորների կապման եղանակի փոփոխում

  • Եղանակ. Միափուլյան շարժիչի ուղղությունը որոշվում է հոսանքի ուղղությամբ, որը կարող է հասնել շարժիչի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ փոփոխմամբ: Սա սովորաբար պահանջում է հատուկ շղթաներ կամ էլեկտրական կազմակերպություններ, ինչպիսիք են կոնդենսատորները կամ կոնտակտորները:

Քայլեր.

  1. Կոտրեք էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը ապահովության համար:

  2. Գտեք շարժիչի սկզբնական կոնդենսատորը և լուծողները:

  3. Փոխեք կոնդենսատորի կապը, օրինակ տեղափոխեք կոնդենսատորի մի ծայրը մի լուծողից մյուսին:

  4. Վերականգնեք էլեկտրաէներգիան և ստուգեք շարժիչի շարժման ուղղությունը:

  • Ուշադրություն. Այս եղանակը պահանջում է որոշակի էլեկտրական գիտելիքներ: Օպերացիան կատարելիս խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ապահովությանը և խուսափել էլեկտրական հիսքի և այլ վտանգներից:

3. Ինվերտորի օգտագործում

  • Եղանակ. Հակառակ ուղղությամբ շարժման սարքը սովորաբար օգտագործվում է միափուլյան շարժիչների դեպի առաջ և հակառակ ուղղությամբ շարժման հասնելու համար էլեկտրաէներգիայի փուլերի հաջորդականության փոփոխմամբ շարժիչի շարժման ուղղությունը փոփոխելու համար:

Քայլեր.

  1. Կոտրեք էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը ապահովության համար:

  2. Կապեք շարժիչի U փուլը ինվերտորի R կոնտակտին, V փուլը S կոնտակտին, իսկ W փուլը T կոնտակտին:

  3. Կապեք ինվերտորի մուտքային կոնտակտները էլեկտրաէներգիայի աղբյուրին:

  4. Ինվերտորի օգտագործմամբ հասնեք շարժիչի դեպի առաջ և հակառակ ուղղությամբ շարժման:

  • Ուշադրություն. Ինվերտորը համապատասխանում է միայն որոշ մասնավոր մոդելների միափուլյան շարժիչներին և չի համապատասխանում այլ մոդելների միափուլյան շարժիչներին:

4. Ռելեների կամ կոնտակտորների օգտագործում

  • Եղանակ. Ռելեների կամ կոնտակտորների օգտագործմամբ կարող է կառավարվել շարժիչի դեպի առաջ և հակառակ ուղղությամբ շարժումը: Ռելեի կամ կոնտակտորի կոնտակտների դիրքերի փոփոխմամբ կարող է փոխվել շարժիչի հոսանքի ուղղությունը:

Քայլեր.

  1. Կոտրեք էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը ապահովության համար:

  2. Ներկայացրեք ռելեն կամ կոնտակտորը:

  3. Կապեք շարժիչի էլեկտրաէներգիայի լարերը ռելեի կամ կոնտակտորի միջոցով:

  4. Ռելեների կամ կոնտակտորների օգտագործմամբ շարժիչը կարող է շարժվել հակառակ ուղղությամբ:

  • Ուշադրություն. Այս եղանակը պահանջում է որոշակի էլեկտրական գիտելիքներ և ներկայացման հմտություններ: Օպերացիան կատարելիս խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ապահովությանը:

Նշումներ

  • Առաջինը ապահովությունը. Ներկայացման կամ կարգավորման ցանկացած գործողություն կատարելու առաջ կարելի է կոտրել էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը ապահովության համար:

  • Հղում ձեռնարկին. Միափուլյան շարժիչների մոդելների միջև կարող են լինել տարբերություններ: 꼼꼼որեն կարդաք շարժիչի գործադիր ձեռնարկը և կապման դիագրամը, և հետևեք կապման և կարգավորման պահանջներին:

  • Ամրագրված օգնություն. Եթե դուք չեք վստահ կապման կամ կարգավորման մասին, կամ չեք կարող լուծել խնդիրը, հանձնեք ամրագրված օգնություն, որպեսզի խուսափեք ավելի խառնարան ստեղծելուց:

Հետևելով վերը նշված եղանակներին, կարող եք արդյունավետ հասնել միափուլյան շարժիչի դեպի առաջ և հակառակ ուղղությամբ շարժման: Համապատասխան եղանակի ընտրությունը պահանջում է դիմաց հատուկ դեպքերի համար դատարկ համար, նույն ժամանակ ուշադրություն դարձնելով ապահովությանը:


Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղուցիչ ձեռնարկների և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկների միջև տարբերություններըՈւղղուցիչ ձեռնարկները և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկները երկուսն էլ պատկանում են ձեռնարկների ընտանիքին, սակայն նրանք հիմնականում տարբերվում են կիրառման և ֆունկցիոնալ հատկությունների դիմաց։ Սովորաբար դիմացի շախոնների վրա տեսնվող ձեռնարկները կարող են լինել էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկներ, իսկ այն ձեռնարկները, որոնք էլեկտրոլիզայի բաժանների կամ էլեկտրոլիզայի սարքավորումների համար օգտագործվում են գործարաններում, սովորաբար ուղղուցիչ ձե
Echo
10/27/2025
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST բարձր հաճախականության անկախ վերլուծիչ միջոցի ստորակայան դիզայնը և հաշվարկը Մատերիալի բնութագրերի ազդեցությունը. Ստորակայան մատերիալը ցուցադրում է տարբեր կորուստների վարք տարբեր ջերմունակությունների, հաճախականությունների և մագնիսական հոսքի խտության պայմաններում: Այս բնութագրերը կառուցում են ընդհանուր ստորակայան կորուստների հիմքը և պահանջում են ոչ գծային հատկությունների ճշգրիտ հասկացություն: Ողջույն մագնիսական դաշտի միջազգային ազդեցությունը. Բարձր հաճախականության ողջույն մագնիսական դաշտերը կոի
Dyson
10/27/2025
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Էլեկտրոնային հզորության օգտագործումը բնական է ավելացնում արդյունաբերության մեջ, սկսած փոքր մասշտաբի կիրառություններից, ինչպես ակկումուլատորների լադերը և LED դիմավորները, վերջացնող մեծ մասշտաբի կիրառություններին, ինչպես ֆոտովոլտային (PV) համակարգերը և էլեկտրական ավտոմեքենաները: Հաճախ, էլեկտրական համակարգը բաղկացած է երեք մասից. էլեկտրակայաններ, փոխանցման համակարգեր և բաշխման համակարգեր: Սովորաբար 50/60-Հց ձգողականները օգտագործվում են երկու նպատակների համար. էլեկտրական անկախություն և լարման համապա
Dyson
10/27/2025
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Ապակոնային ձևափոխիչ (SST), որը նաև հայտնի է որպես էլեկտրոնային ձևափոխիչ (PET), դա կաղամբային էլեկտրական սարք է, որը համադրում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան և էլեկտրամագնիսական ցուցաբերության հիմքով բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխումը։ Այն ձևափոխում է էլեկտրոնային էներգիան մի շարք էլեկտրական հատկություններից մյուսին։ SST-ները կարող են բարելավել էլեկտրական համակարգի կայունությունը, թույլտրել էլեկտրական էներգիայի հեռացումը և համապատասխանել ինտելեկտական էլեկտրական ցանցի կիրառ
Echo
10/27/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը