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


Hvordan kan en finne rotasjonsretningen til en 3-fase motor hvis den ikke er tilgjengelig eller synlig?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Rotasjonsretningen til en tre-fase motor kan bestemmes ved å analysere forholdet mellom de tre fasene i motorens spole.

  1. Observert topp av mot-EMF: Ved å observere rekkefølgen av mot-EMF-toppene på motorens tenn, kan du bestemme rotasjonsretningen til motoren. Hvis tann 1 når toppen først, fulgt av tann 2 og deretter tann 3, roterer motoren med klokken; hvis tann 3 når toppen først, fulgt av tann 2 og deretter tann 1, roterer motoren mot klokken.

  2. Analyse av spoles magnetiske impuls: Basert på den fysiske posisjonen til spolen (med eller mot klokken) og elektrisk vinkel, tegn den elektriske relasjonen for de tre fase-spolene, og analysér rotasjonsretningen av spolens magnetiske impuls for å bestemme rotasjonsretningen til motoren.

  3. Bruk av deteksjonsverktøy: Ved hjelp av deteksjonsverktøy som Hall-effekt hastighetssensorer, kan du bestemme rotasjonsretningen og hastigheten til motoren ved å oppdage puls-signaler relatert til rotasjonsfrekvensen.

  4. Sammenligning av strømfasefølge og motorinnføringsfasefølge: Ved å sammenligne fasefølgen til strømforsyningen med den til motorinnføringen, roterer motoren i fremoverretning når de er konsistente.

  5. Fasefølge bestemmer rotasjonsretning: Rotasjonsretningen til motoren bestemmes av fasefølgen, altså rekkefølgen av faser. For spesifikke tannsekvenser som ABC, CAB, BCA, roterer motoren med klokken; for CBA, ACB, BAC, roterer motoren mot klokken.

  6. Forskjell mellom elektrisk vinkel og fysisk oppsett: I motordesign kan det være en forskjell mellom den elektriske vinkelen og det fysiske oppsettet, som for eksempel en 240° forskjell hvor rotasjonsretningen er motsatt av spoleromsoppsettet. Dette krever at man tar hensyn til forholdet mellom den elektriske vinkelen og den fysiske posisjonen for å bestemme rotasjonsretningen.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning