• 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
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

SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
10/27/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
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