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


چه محدودیت‌هایی در استفاده از روشن‌کننده ستاره‌دلتا در موتورهای القایی جریان متناوب وجود دارد

Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

در موتور القایی جریان متناوب، استفاده از شروع‌دهنده ستاره-دلتا (که به آن شروع‌دهنده Y-△ نیز گفته می‌شود) یک روش شروع نرم رایج است که جریان ورودی در هنگام شروع را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب تأثیر بر شبکه برق و خود موتور را کم می‌کند. با این حال، این روش نیز دارای برخی از نقاط ضعف است. زیرا برخی از معایب استفاده از شروع‌دهنده ستاره-دلتا و راه حل‌های آنها را می‌توان به این شرح ارائه داد:

نقاط ضعف

1. گشتاور شروع پایین‌تر

  • توصیف مشکل: در مرحله اتصال ستاره، گشتاور شروع حدود یک سوم آنچه در مرحله اتصال دلتا خواهد بود، است که ممکن است منجر به مشکلات شروع تحت بار سنگین شود.

  • راه حل: افزایش گشتاور شروع می‌تواند از طریق تکنیک‌های پیش‌بارگذاری یا انتخاب راهبردهای شروع جایگزین مانند شروع‌دهنده‌های نرم یا گرداننده‌های فرکانس متغیر (VFD) به دست آید.

2. افزایش جریان در زمان تغییر حالت

  • توصیف مشکل: در زمان تغییر از اتصال ستاره به دلتا، گذاری موقت در جریان وجود دارد که می‌تواند تأثیر بر موتور و بار مکانیکی متصل شده داشته باشد.

  • راه حل: اجرای تغییر حالت تأخیری، که در آن تغییر حالت بعد از رسیدن موتور به سرعت خاصی انجام می‌شود، یا استفاده از تکنیک‌های تغییر حالت نرم می‌تواند تأثیر در طول گذار را کاهش دهد.

3. پیچیدگی کنترل بالاتر

  • توصیف مشکل: شروع‌دهنده‌های ستاره-دلتا نیاز به تغییر حالت بین دو فاز دارند که پیچیدگی سیستم کنترل را افزایش می‌دهد.

  • راه حل: سیستم‌های کنترل مدرن مانند کنترل‌کننده‌های منطق برنامه‌پذیر (PLCs) می‌توانند منطق کنترل را ساده‌تر کرده و فرآیند تغییر حالت را خودکار کنند، که عملیات دستی را کاهش می‌دهد.

4. هزینه بالاتر

  • توصیف مشکل: شروع‌دهنده‌های ستاره-دلتا نیاز به دستگاه‌های تغییر حالت اضافی و مدارهای کنترلی دارند که هزینه کلی را افزایش می‌دهند.

  • راه حل: اگرچه شروع‌دهنده‌های ستاره-دلتا گران‌تر از شروع‌دهنده‌های مستقیم آنلاین (DOL) هستند، مزایای آن (مانند کاهش جریان ورودی) ممکن است در برخی مواقع هزینه بالاتر را توجیه کنند. البته، در نظر گرفتن گزینه‌های اقتصادی‌تر مانند شروع‌دهنده‌های خودسری می‌تواند راه‌حل قابل قبولی باشد.

5. مناسب نبودن برای شروع‌های مکرر

  • توصیف مشکل: شروع‌دهنده‌های ستاره-دلتا برای کاربردهایی که نیاز به شروع‌های مکرر دارند مناسب نیستند، زیرا تغییر حالت مکرر می‌تواند سریع‌تر دستگاه‌های تغییر حالت را تخریب کند.

  • راه حل: برای کاربردهایی که نیاز به شروع‌های مکرر دارند، انواع دیگری از شروع‌دهنده‌ها مانند شروع‌دهنده‌های نرم یا VFDs مناسب‌تر هستند.

اجرای راه‌حل‌ها

برای مقابله با این نقاط ضعف، روش‌های زیر می‌توانند به کار گرفته شوند:

  1. انتخاب استراتژی شروع مناسب: روش شروع مناسب را بر اساس شرایط بار واقعی و نیازهای کاربردی موتور انتخاب کنید.

  2. استفاده از تکنولوژی‌های کنترل پیشرفته: از تکنولوژی‌های کنترل مدرن مانند PLCs یا VFDs برای کنترل دقیق‌تر و کاهش تأثیر در طول تغییر حالت استفاده کنید.

  3. نگهداری و بازرسی منظم: بازرسی‌های منظم و نگهداری شروع‌دهنده ستاره-دلتا و تجهیزات مربوطه را انجام دهید تا در حالت خوبی بمانند و عمر آنها افزایش یابد.

  4. برنامه‌ریزی صحیح: در مرحله طراحی، استراتژی شروع را با دقت برنامه‌ریزی کنید و ویژگی‌ها و شرایط عملیاتی موتور را در نظر بگیرید تا راه‌حل بهینه را انتخاب کنید.

با اجرای این اقدامات، نقاط ضعف استفاده از شروع‌دهنده ستاره-دلتا می‌تواند کاهش یابد و قابلیت اطمینان و کارایی سیستم افزایش یابد. علاوه بر این، با پیشرفت تکنولوژی، تکنولوژی‌ها و تجهیزات شروع جدید به طور مداوم ظاهر می‌شوند که راه‌حل‌های متنوع‌تری را ارائه می‌دهند.


هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
10/27/2025
به‌روزرسانی ترانس‌های سنتی: بی‌شکل یا جامد؟
I. هسته نوآوری: انقلاب دوگانه در مواد و ساختاردو نوآوری کلیدی:نوآوری ماده: آلیاژ آمورفچیست: یک ماده فلزی که از تثبیت سریع بسیار شکل گرفته است، با ساختار اتمی نامرتب و غیربلوری.مزیت کلیدی: ضرر هسته بسیار پایین (ضرر بدون بار)، که ۶۰٪ تا ۸۰٪ کمتر از ترانسفورماتورهای سنتی فولاد سیلیسی است.چرا مهم است: ضرر بدون بار به طور مداوم، ۲۴/۷، طی دوره عمر یک ترانسفورماتور رخ می‌دهد. برای ترانسفورماتورهای با نرخ بار پایین—مانند آن‌هایی که در شبکه‌های روستایی یا زیرساخت‌های شهری در شب عمل می‌کنند—کاهش ضرر بدون
10/27/2025
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما