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


Hvordan gjelder faserotasjon eller faseomvending for en enefaseutstyr?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Bruk av faseskifting eller inversjon i enfasutstyr

Enfasutstyr endrer rotasjonsretningen til motoren gjennom faserotasjon eller inversjon, som er et viktig middel for å oppnå fleksibel kontroll av utstyret. Her følger en detaljert forklaring av denne prosessen og dens spesifikke anvendelser:

1. Grunnleggende prinsipper for faseskifting

Arbeidsprinsippet for en enfasmotor er å bruke det alternerende magnetfeltet generert av en enfasvekstrente strømforsyning til å inducere et roterende magnetfelt gjennom statorspolen, som deretter driver rotor til å rotere. Enfasmotorer har vanligvis én hovedspole og én startspole, og det kobles ofte en startkondensator til startspolen for å produsere en faseskifting, slik at motoren starter og begynner å rotere.

2. Metoder for faserotasjon

2.1 Fasekobling av skrudd strømforsyning
  • Metode: I en enfasstrømforsyning merkes de to fasene av alternerende strøm som "L" (liveledning) og "N" (nøytral ledning). Ved å bytte plass på koblingen av de to fasene, "L" og "N," kan rotasjonsretningen til motoren endres.

  • Operasjonssteg:

  1. Koble fra strømforsyningen for å sikre sikkerheten.

  2. Finn spolestumpene til motoren, som vanligvis er merket med farger.

  3. Bytt plass på koblingen av "L" og "N" faser.

  4. Koble på strømmen igjen og test rotasjonsretningen til motoren.

2.2 Endre koblingsmetoden for startkondensatoren
  • Metode: I enfasmotorer brukes startkondensatorer til å generere et faseskiftet magnetfelt for å starte motoren og få den til å rotere. Ved å endre koblingsmetoden for startkondensatoren, kan rotasjonsretningen til motoren endres.

  • Operasjonssteg:

  1. Koble fra strømforsyningen for å sikre sikkerheten.

  2. Finn startkondensatoren til motoren.

  3. Endre koblingsmetoden for startkondensatoren, som vanligvis involverer bytting av kondensatorens kobling med spolen.

  4. Koble på strømmen igjen og test rotasjonsretningen til motoren.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning