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


Bagaimana seseorang boleh mengetahui arah putaran motor 3-fasa jika ia tidak dapat diakses atau dilihat

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Arah putaran motor tiga fasa boleh ditentukan dengan menganalisis hubungan tiga fasa bagi lilitan motor tersebut.

  1. Perhatikan Puncak EMF Balik: Dengan memerhatikan urutan puncak EMF balik pada gigi motor, anda boleh menentukan arah putaran motor. Jika gigi 1 mencapai puncak yang pertama, diikuti oleh gigi 2 dan kemudian gigi 3, motor berputar mengikut arah jam; jika gigi 3 mencapai puncak yang pertama, diikuti oleh gigi 2 dan kemudian gigi 1, motor berputar melawan arah jam.

  2. Analisis Impuls Magnet Lilitan: Berdasarkan kedudukan fizikal lilitan (susunan mengikut arah jam atau melawan arah jam) dan sudut elektrik, lukiskan hubungan elektrik lilitan tiga fasa, kemudian analisis arah putaran impuls magnet lilitan untuk menentukan arah putaran motor.

  3. Guna alat pengesanan: Dengan menggunakan alat pengesanan seperti sensor kelajuan efek Hall, anda boleh menentukan arah putaran dan kelajuan motor dengan mendeteksi isyarat denyutan berkaitan dengan frekuensi putaran.

  4. Perbandingan Urutan Fasa Kuasa dan Urutan Fasa Input Motor: Dengan membandingkan urutan fasa bekalan kuasa dengan urutan fasa input motor, apabila keduanya serasi, motor berputar mengikut arah ke depan.

  5. Urutan Fasa Menentukan Arah Putaran: Arah putaran motor ditentukan oleh urutan fasa, iaitu susunan fasa. Untuk susunan gigi tertentu seperti ABC, CAB, BCA, motor berputar mengikut arah jam; untuk CBA, ACB, BAC, motor berputar melawan arah jam.

  6. Perbezaan antara Sudut Elektrik dan Susunan Fizikal: Dalam reka bentuk motor, mungkin terdapat perbezaan antara sudut elektrik dan susunan fizikal, seperti perbezaan 240° di mana arah putaran bertentangan dengan arah susunan ruang lilitan. Ini memerlukan pertimbangan hubungan antara sudut elektrik dan kedudukan fizikal untuk menentukan arah putaran.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda