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


كيف يمكن تحديد اتجاه دوران محرك ثلاثي الطور إذا لم يكن الوصول إليه ممكناً أو مرئياً؟

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

يمكن تحديد اتجاه دوران محرك ثلاثي الأطوار من خلال تحليل العلاقة الثلاثية للفة المحرك.

  1. مراقبة قمة التيار المعاكس الكهرومغناطيسي: من خلال مراقبة تسلسل قمم التيار المعاكس الكهرومغناطيسي على أسنان المحرك، يمكنك تحديد اتجاه دوران المحرك. إذا وصل السن 1 إلى القمة أولاً، يليه السن 2 ثم السن 3، فإن المحرك يدور في الاتجاه العقارب الساعة. وإذا وصل السن 3 إلى القمة أولاً، يليه السن 2 ثم السن 1، فإن المحرك يدور عكس اتجاه عقارب الساعة.

  2. تحليل الدفعة المغناطيسية للفة: بناءً على الموضع الفيزيائي لللف (ترتيب عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة) والزاوية الكهربائية، ارسم العلاقة الكهربائية للفة الثلاثية الأطوار، ثم تحليل اتجاه الدفعة المغناطيسية للفة لتحديد اتجاه دوران المحرك.

  3. استخدام أدوات الكشف: باستخدام أدوات الكشف مثل أجهزة استشعار السرعة ذات التأثير الهالي، يمكنك تحديد اتجاه دوران المحرك وسرعته عن طريق كشف الإشارات النبضية المتعلقة بتردد الدوران.

  4. مقارنة تسلسل الطور الكهربائي وتسلسل طور إدخال المحرك: من خلال مقارنة تسلسل الطور للتيار الكهربائي بتسلسل طور إدخال المحرك، عندما يكونا متسقين، يدور المحرك في الاتجاه الأمامي.

  5. تسلسل الطور يحدد اتجاه الدوران: يتم تحديد اتجاه دوران المحرك بواسطة تسلسل الطور، أي ترتيب الطور. لتواليات الأسنان المحددة مثل ABC، CAB، BCA، يدور المحرك في اتجاه عقارب الساعة. ولـ CBA، ACB، BAC، يدور المحرك عكس اتجاه عقارب الساعة.

  6. الفرق بين الزاوية الكهربائية والتوزيع الفيزيائي: في تصميم المحرك، قد يكون هناك فرق بين الزاوية الكهربائية والتوزيع الفيزيائي، مثل فرق 240° حيث يكون اتجاه الدوران معاكسًا لتوزيع الفضاء للفة. هذا يتطلب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الزاوية الكهربائية والموقع الفيزيائي لتحديد اتجاه الدوران.


قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
I. خلفية البحثاحتياجات تحويل نظام الطاقةالتغيرات في هيكل الطاقة تضع مطالب أعلى على أنظمة الطاقة. أنظمة الطاقة التقليدية تنتقل نحو الأنظمة الجديدة للطاقة، مع الاختلافات الأساسية بينهما كالتالي: الأبعاد نظام الطاقة التقليدي نظام الطاقة الجديد شكل الأساس التقني نظام ميكانيكي كهرومغناطيسي يسيطر عليه الآلات المتزامنة ومعدات الإلكترونية الطاقة شكل الجانب الإنتاجي الطاقة الحرارية بشكل أساسي تسيطر عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع وضعين مركزيين ومنتشر شكل الجانب ال
Echo
10/28/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
Echo
10/27/2025
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
تصميم وحساب نواة محول العزل ذو التردد العالي SST تأثير خصائص المواد: تظهر مواد النواة سلوك خسارة مختلف تحت درجات الحرارة المختلفة والتوات والكثافات المغناطيسية. هذه الخصائص تشكل أساس الخسارة الكلية للنواة وتتطلب فهما دقيقاً لخصائص اللاخطية. تداخل المجال المغناطيسي الضائع: يمكن أن يسبب المجال المغناطيسي الضائع ذو التردد العالي حول ملفات التفتيش خسائر إضافية للنواة. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، قد تقترب هذه الخسائر الطفيلية من خسائر المادة الأساسية. شروط التشغيل الديناميكية: في الدوائر الرني
Dyson
10/27/2025
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
يزداد استخدام الإلكترونيات القوية في الصناعة، بدءًا من التطبيقات الصغيرة مثل شواحن البطاريات وسائقي الأضواء LED، وحتى التطبيقات الكبيرة مثل أنظمة الطاقة الشمسية (PV) والمركبات الكهربائية. عادةً ما يتكون نظام الطاقة من ثلاثة أجزاء: محطات توليد الكهرباء، وأنظمة النقل، وأنظمة التوزيع. تقليديًا، تُستخدم المحولات ذات التردد المنخفض لأغراضين: العزل الكهربائي ومطابقة الجهد. ومع ذلك، فإن المحولات ذات التردد 50/60 هرتز كبيرة الحجم وثقيلة. تُستخدم محولات الطاقة لتمكين comptibility بين الأنظمة القديمة والج
Dyson
10/27/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال