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


Miten 3-faasimotorin kierron suunta voidaan määrittää, jos se ei ole näkyvissä tai siihen ei pääse käsiksi

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Kolmen vaiheen moottorin kiertosuunta voidaan määrittää analysoimalla moottorin kierimän kolmivaiheisen suhteen.

  1. Tarkkaile takaisin jännitteen huippua: Takaisin jännitteen huipun sarjan tarkkailemalla moottorin hampaiden yli voit määrittää moottorin kiertosuunnan. Jos hammas 1 saavuttaa huipun ensimmäisenä, seuraavana hammas 2 ja sitten hammas 3, moottori kiertyy myötäpäivään; jos hammas 3 saavuttaa huipun ensimmäisenä, seuraavana hammas 2 ja sitten hammas 1, moottori kiertyy vastapäivään.

  2. Kierimän magneettisen pisteyksen analyysi: Pohjautuen kympin fysikaaliseen sijaintiin (myötä- tai vastapäiväinen järjestely) ja sähköiseen kulmaan, piirrä kolmivaiheisen kierimän sähköinen suhde, ja analysoi kierimän magneettisen pisteyksen kiertosuuntaa määrittääksesi moottorin kiertosuunnan.

  3. Käytä mittausvälineitä: Käyttämällä mittausvälineitä, kuten Hallin vaikutuksen nopeusantureita, voit määrittää moottorin kiertosuunnan ja nopeuden havaitsemalla pyörimisfrekvenssiin liittyviä pulssisignaaleja.

  4. Virtalähteen vaihejärjestyksen ja moottorin syöttövaihejärjestyksen vertailu: Vertaamalla virtalähteen vaihejärjestystä moottorin syöttövaihejärjestykseen, kun ne ovat yhteneviä, moottori kiertyy eteenpäin.

  5. Vaihejärjestys määrittelee kiertosuunnan: Moottorin kiertosuunta määritellään vaihejärjestyksellä, eli vaiheiden järjestyksellä. Tiettyjen hampaiden järjestyksissä, kuten ABC, CAB, BCA, moottori kiertyy myötäpäivään; CBA, ACB, BAC -järjestyksessä moottori kiertyy vastapäivään.

  6. Sähköisen kulman ja fysikaalisen järjestelyn ero: Moottorin suunnittelussa sähköisen kulman ja fysikaalisen järjestelyn välillä voi olla ero, kuten 240° ero, jossa kiertosuunta on vastakkainen kuin kierimän tilajärjestely. Tämä edellyttää sähköisen kulman ja fysikaalisen sijainnin suhteen huomioon ottamista määrittääksesi kiertosuunnan.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä