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


Как работи стартерът на единофазен мотор?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Еднофазен стартер (Single-phase Motor Starter) е проектиран, за да помага на еднофазен мотор при започването. Тъй като еднофазното захранване не може естествено да произвежда въртящо се магнитно поле както трифазното захранване, еднофазният мотор изисква допълнителна помощ, за да започне. По-долу са описани работните принципи и няколко общи метода за започване на еднофазни стартери:

Работен принцип

Основната функция на еднофазния стартер е да създаде първоначално въртящо се магнитно поле, което позволява на статичния мотор да започне и да достигне оперативната си скорост. Това обикновено се постига чрез следните механизми:

  1. Започване с кондензатор: Използване на кондензатор за генериране на фазово съсредоточение, което създава ефект, подобен на въртящо се магнитно поле.

  2. Започване с резистор: Използване на резистор за намаляване на тока при започване, докато помага за формирането на първоначалното въртящо се магнитно поле.

  3. PTC (Positive Temperature Coefficient) Започване: Използване на специален резистор, който има ниско съпротивление в началото, но увеличава, когато температурата се повишава, предоставяйки допълнителен момент на завъртане по време на фазата на започване.

Общи методи за започване

Започване с кондензатор (Capacitor Start)

  • Принцип: Моторите с започване с кондензатор използват кондензатор, за да променят фазата на тока по време на започване, създавайки въртящо се магнитно поле.

  • Функциониране: По време на започване, кондензаторът се включва в сериозен с вторичната обмотка, формирайки ток с различна фаза от тока на основната обмотка. Когато моторът достигне определена скорост, механизмът за започване с кондензатор се отключва, а моторът продължава да работи само с основната обмотка.

  • Предимства: Предоставя добър момент на започване, подходящ за приложения, изискващи висок момент на започване.

Работа с кондензатор (Capacitor Run)

  • Принцип: Стартерите за работа с кондензатор поддържат кондензатора в цепта през цялото време на функциониране, за да се поддържа постоянно въртящо се магнитно поле.

  • Функциониране: Кондензаторът е свързан в сериозен с вторичната обмотка и остава в цепта дори по време на функциониране на мотора.

  • Предимства: Предоставя стабилна работа, подходяща за приложения, изискващи непрекъснато функциониране.

PTC Започване (Positive Temperature Coefficient Start)

  • Принцип: PTC стартерите използват специален материал (позитивен термистор с положителен температурен коефициент), който има ниско съпротивление при ниски температури и увеличава, когато температурата се повишава.

  • Функциониране: По време на започване, PTC резисторът има ниско съпротивление, предоставяйки допълнителен момент на започване. Когато моторът се затопли, съпротивлението на PTC се увеличава, постепенно излизайки от оперативното състояние.

  • Предимства: Прост и икономически, подходящ за приложения, които не изискват висок момент на започване.

Други методи за започване

Има и други методи за започване, като например разделен фазов започване, които също помагат на еднофазните мотори да преодолеят статичната инерция и да започнат гладко.

Съображения при използване

  • Съответствие: Изберете стартер, който съответства на мотора, за да се гарантира достатъчен момент на започване.

  • Инсталация: Инсталирайте стартера правилно, спазвайки указанията на производителя за връзките.

  • Поддръжка: Редовно проверявайте състоянието на стартера, за да се уверите, че функционира правилно.

Чрез тези методи, еднофазните стартери могат да помогнат на еднофазните мотори да преодолеят статичната инерция при започването и да започнат гладко. Изборът на правилния стартер е важен, за да се гарантира правилното започване и функциониране на мотора. Ако не сте сигурни как да изберете или инсталирате стартер, консултирайте се с професионалист или се придържайте към ръководството за оборудването.


Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Технология SST: Пълносценарий анализ в генерирането разпространението разпределението и потреблението на електроенергия
I. Фон на изследванетоПотребности за преобразуване на електроенергийната системаПромените в енергийната структура поставят по-високи изисквания към системите за електроенергия. Традиционните системи за електроенергия се трансформират към новопоколенски системи за електроенергия, като основните различия между тях са следните: Размерност Традиционна електроенергийна система Нова типа електроенергийна система Форма на техническа основа Механично-електромагнитна система Доминирана
10/28/2025
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разлики между правоъгълни трансформатори и електропреобразувателни трансформаториПравоъгълните трансформатори и електропреобразувателните трансформатори са част от семейството на трансформаторите, но те се различават фундаментално по приложение и функционални характеристики. Трансформаторите, обикновено видими на електрическите стълбове, са типично електропреобразувателни трансформатори, докато тези, които доставят електролизни клетки или оборудване за гальванично покриване в заводи, обикновено
10/27/2025
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Проектиране и изчисление на ядро на високочестотен трансформатор с изолация Влияние на характеристиките на материала: Материалът на ядрото показва различно поведение на загубите при различни температури, честоти и плътности на потока. Тези характеристики формират основата на общите загуби в ядрото и изискват точна информация за нелинейните свойства. Интерференция от разсеяно магнитно поле: Високочестотните разсеяни магнитни полета около обмотките могат да индуцират допълнителни загуби в ядрото.
10/27/2025
Обновяване на традиционните трансформатори: Аморфни или със солидно състояние?
I. Основна иновация: Двойна революция в материали и структураДве ключови иновации:Иновация в материалите: Аморфен сплавКакво е това: Метален материал, формиран чрез ултра-бързо затвърдяване, с разредена, некристализирана атомна структура.Основна предимство: Екстремно ниска загуба на ядрото (загуба без натоварване), която е с 60%–80% по-ниска от тази на традиционните трансформатори с кремикови стомани.Защо е важно: Загубата без натоварване възниква непрекъснато, 24/7, през целия жизнен цикъл на т
10/27/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес