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


Kuidas võib leida 3-faasi mootori pöörlemusuunda kui see ei ole ligipääsetav ega nähtav?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Kolmnefaasimootori pöördumissuuna saab määrata analüüsides mootori vikti kolme faasi seost.

  1. Jälgi tagurpidi elektromagneetiline tõnde (EMT): Määrates mootori hammasrinnakeste EMT-tipptundide järjekorda, saad tuvastada mootori pöördumissuuna. Kui esimesena tippuv on hammas 1, järgnevad hammas 2 ja siis hammas 3, siis mootor keerub päripäeva; kui esimesena tippuv on hammas 3, järgnevad hammas 2 ja siis hammas 1, siis mootor keerub vastupäeva.

  2. Vikti magnetilise impulsiga seotud analüüs: Põhinevalt kooni füüsilisel asendil (päripäeva või vastupäeva) ja elektrilisel nurgal joonistage kolme faasi vikti elektriline seos, analüüsige seejärel vikti magnetilise impulsiga seotud pöördumissuuna, et määrata mootori pöördumissuun.

  3. Kasuta detektoritööriistu: Kasutades detektoritööriistu, nagu Hall-effekti kiirusandurid, saad määrata mootori pöördumissuuna ja kiirust, tuvastades selle pöörlemisfrekventsiga seotud pulssisignaalid.

  4. Energiafaaside järjekorra ja mootori sisendi faaside järjekorra võrdlus: Võrdluste energiaallika faaside järjekorda mootori sisendi faasidega, kui need on kooskõlas, siis mootor keerub edasipäeva.

  5. Faaside järjekord määrab pöördumissuuna: Mootori pöördumissuun määratakse faaside järjekorra, st faaside järjestuse alusel. Spetsiifiliste hammasjärjestuste korral, nagu ABC, CAB, BCA, keerub mootor päripäeva; CBA, ACB, BAC korral keerub mootor vastupäeva.

  6. Elektrilise nurga ja füüsilise paigutuse erinevus: Mootori disainis võib olla elektrilise nurga ja füüsilise paigutuse vahel erinevus, näiteks 240° erinevus, kus pöördumissuun on vastupidine vikti ruumilise paigutuse suunale. See nõuab arvesse võtmist elektrilise nurga ja füüsilise asukoha suhte, et määrata pöördumissuun.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
I. Uurimise taustVajadus elektrisüsteemide muutuste järeleEnergiastruktuuri muutused nõuavad elektrisüsteemidelt kõrgemat tasemel nõudmisi. Traditsioonilised elektrisüsteemid muutuvad uute põlvkonna elektrisüsteemideks, nende vahelised peamised erinevused on järgmised: Mõõt Traditsiooniline energiasüsteem Uus tüüpi energiasüsteem Tehniline alusvorm Mehaaniline elektromagnetiline süsteem Sünkroonseadmete ja võrgutehnikaseadmete domineerimisel Tootmise poolt vorm Peamise
10/28/2025
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
10/27/2025
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
I. Tuumik innovatsioon: kahekordne revolutsioon materjalides ja struktuurisKaks olulist innovatsiooni:Materjali innovatsioon: Amorfne leegi alliaasMis see on: Metalliline materjal, mis on tekkinud ülitähelepinge jäähendamisel, millel on segane, mittekristalline aatomiline struktuur.Põhiline eelis: Väga madal tuumakaotus (tühi laadimise kaotus), mis on 60%–80% madalam kui traditsiooniliste silitsiumterase transformatorkaotustes.Miks see on oluline: Tühi laadimise kaotus toimub pidevalt, 24/7, tra
10/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut