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


Як працює пусківий пристрій однофазного двигуна

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Початковий пристрій для однофазного двигуна (Single-phase Motor Starter) призначений для допомоги в запуску однофазного двигуна. Оскільки однофазне живлення не може природно створювати обертове магнітне поле, як це робить трифазне живлення, однофазний двигун потребує додаткової допомоги для запуску. Нижче наведені принципи роботи та кілька поширених методів запуску початкових пристроїв для однофазних двигунів:

Принцип роботи

Основна функція початкового пристрою для однофазного двигуна полягає у створенні початкового обертового магнітного поля, що дозволяє стаціонарному двигуну запуститися та досягти робочої швидкості. Це зазвичай досягається за допомогою таких механізмів:

  1. Запуск за допомогою конденсатора: Використання конденсатора для генерації фазового зсуву, що створює ефект, схожий на обертове магнітне поле.

  2. Запуск за допомогою резистора: Використання резистора для зменшення стартового струму, а також для формування початкового обертового магнітного поля.

  3. Запуск за допомогою PTC (Positive Temperature Coefficient): Використання спеціального резистора, який має низьку опір спочатку, але зростає зі зростанням температури, надаючи додатковий стартовий момент під час фази запуску.

Поширені методи запуску

Запуск за допомогою конденсатора (Capacitor Start)

  • Принцип: Двигуни з запуском за допомогою конденсатора використовують конденсатор для зміни фази струму під час запуску, створюючи обертове магнітне поле.

  • Робота: Під час запуску конденсатор включається паралельно допоміжному витку, формуючи струм з іншою фазою, ніж струм головного витку. Коли двигун досягає певної швидкості, механізм запуску за допомогою конденсатора відключається, і двигун продовжує працювати на головному витку.

  • Переваги: Надає хороші стартові моменти, підходить для застосувань, які потребують високих стартових моментів.

Робота за допомогою конденсатора (Capacitor Run)

  • Принцип: Початкові пристрої з роботою за допомогою конденсатора тримають конденсатор у цепі протягом всього періоду роботи, щоб підтримувати стабільне обертове магнітне поле.

  • Робота: Конденсатор підключений паралельно допоміжному витку і залишається у цепі навіть під час роботи двигуна.

  • Переваги: Надає стабільну роботу, підходить для застосувань, які потребують безперервної роботи.

Запуск за допомогою PTC (Positive Temperature Coefficient Start)

  • Принцип: Початкові пристрої з запуском за допомогою PTC використовують спеціальний матеріал (термістр з позитивним температурним коефіцієнтом), який має низьку опір при низьких температурах і зростає зі зростанням температури.

  • Робота: Під час запуску термістр PTC має низьку опір, надаючи додатковий стартовий момент. Коли двигун нагрівається, опір PTC зростає, поступово виходячи з робочого стану.

  • Переваги: Простий і економічний, підходить для застосувань, які не потребують високих стартових моментів.

Інші методи запуску

Існують й інші методи запуску, наприклад, розщеплений фазовий запуск, які також допомагають однофазним двигунам подолати статичну інерцію та запуститися плавно.

Важливі аспекти використання

  • Співвідповідність: Виберіть початковий пристрій, який відповідає двигуну, щоб забезпечити достатній стартовий момент.

  • Встановлення: Встановіть початковий пристрій правильно, відповідно до рекомендацій виробника щодо підключення.

  • Обслуговування: Регулярно перевіряйте стан початкового пристрою, щоб забезпечити його правильну роботу.

За допомогою цих методів початкові пристрої для однофазних двигунів можуть допомогти однофазним двигунам подолати статичну інерцію під час запуску та запуститися плавно. Вибір правильного початкового пристрою важливий для забезпечення правильного запуску та роботи двигуна. Якщо ви не впевнені у тому, як вибрати або встановити початковий пристрій, зверніться до фахівця або скористайтеся відповідним руководством обладнання.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу