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


Hvordan kan man finde en 3-fasede motorers roteringsretning, hvis den ikke er tilgængelig eller synlig?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Roteringsretningen for en trefase motor kan bestemmes ved at analysere de trefasers forhold i motorens vinding.

  1. Iagttagelse af toppe i baglæns EMF: Ved at iagtta tidsfølgen for toppe i baglæns EMF på motorens tænder, kan du bestemme retningen for motorens rotation. Hvis tand 1 når toppen først, fulgt af tand 2 og derefter tand 3, roterer motoren med uret; hvis tand 3 når toppen først, fulgt af tand 2 og derefter tand 1, roterer motoren mod uret.

  2. Analyse af vindings magnetiske impuls: Baseret på den fysiske position af spolen (med uret eller mod uret) og den elektriske vinkel, tegn den elektriske relation for de trefaservindinger, og analyser derefter rotationsretningen for vindings magnetiske impuls for at bestemme rotationsretningen for motoren.

  3. Brug af detektionsværktøjer: Ved hjælp af detektionsværktøjer som Hall-effekt hastighedsensorer, kan du bestemme rotationsretningen og hastigheden for motoren ved at detektere puls-signaler relateret til rotationsfrekvensen.

  4. Sammenligning af strømforsyningsfasfølge og motors inputfasfølge: Ved at sammenligne fasfølgen for strømforsyningen med den for motors input, roterer motoren i fremadretning, når de er ensartede.

  5. Fasfølge bestemmer rotationsretning: Rotationsretningen for motoren bestemmes af fasfølgen, dvs. rækkefølgen af faser. For specifikke tandsekvenser som ABC, CAB, BCA, roterer motoren med uret; for CBA, ACB, BAC, roterer motoren mod uret.

  6. Forskelle mellem elektrisk vinkel og fysisk opstilling: I motordesign kan der være forskel mellem den elektriske vinkel og den fysiske opstilling, som f.eks. en 240° forskel, hvor rotationsretningen er modsat vindings rumlige opstillingsretning. Dette kræver overvejelse af forholdet mellem den elektriske vinkel og den fysiske position for at bestemme rotationsretningen.


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
Echo
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST højfrekvens isoleret transformerkerne design og beregning Materialeegenskabers indflydelse: Kernenematerialer viser forskellige tabmønstre under forskellige temperaturer, frekvenser og fluksdensiteter. Disse egenskaber danner grundlag for det samlede kernetab og kræver præcis forståelse af de ikke-lineære egenskaber. Stray magnetfeltstavling: Højfrekvens stray magnetfelter omkring vindinger kan inducere yderligere kernetab. Hvis disse parasitiske tab ikke håndteres korrekt, kan de nærme sig
Dyson
10/27/2025
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Brugen af effektelektronik i industrien stiger, fra småskalaapplikationer som opladere til batterier og LED-drivere, til større applikationer som fotovoltaiske (PV) systemer og elektriske køretøjer. Typisk består et effektsystem af tre dele: kraftværker, transmissionsystemer og distributionsystemer. Traditionelt anvendes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolation og spændingsmatchning. Dog er 50-/60-Hz-transformatorer klodset og tunge. Effektkonvertere bruges for at muliggør
Dyson
10/27/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning