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


तपाईंले कसरी एउटा मोटरलाई एक चालक वा दुई चालक वा तीन चालक भएको पत्ता लगाउनुहुन्छ?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

कसरी याद गर्ने छ कि एउटा मोटर सिङल-फेज, डुब्ल-फेज, वा थ्री-फेज हुन्छ?

यहाँ उल्लिखित पद्धतिहरू अनुसरण गर्दा याद गर्न सकिन्छ कि एउटा मोटर सिङल-फेज, डुब्ल-फेज, वा थ्री-फेज हुन्छ:

1. शक्ति संपर्क परीक्षण गर्नुहोस्

  • सिङल-फेज मोटर: सामान्यतया एक सिङल-फेज शक्ति स्रोतसँग जोडिन्छ, यसको अर्थ यसमा एक लाइव वायर (L) र एक न्यूट्रल वायर (N) छ। यी दुई वायरहरूको बीच भोल्टमिटर द्वारा वोल्टेज माप्नुहोस्, यो लगभग २२०V हुनुपर्छ।

  • थ्री-फेज मोटर: एक थ्री-फेज शक्ति स्रोतसँग जोडिन्छ, यसको अर्थ यसमा तीन लाइव वायर (L1, L2, L3) र एक न्यूट्रल वायर (N) छ। कुनै दुई लाइव वायरहरूको बीच मापिने वोल्टेज लगभग ३८०V हुनुपर्छ।

2. वोल्टेज माप्नुहोस्

  • डिजिटल भोल्टमिटर वा मल्टीमिटर प्रयोग गरेर मोटरको इनपुट वोल्टेज माप्नुहोस्। सिङल-फेज मोटरको लागि तपाईं लगभग २२०V माप्नुहुनेछ। थ्री-फेज मोटरको लागि तपाईं लगभग ३८०V माप्नुहुनेछ।

3. मोटर नेमप्लेट परीक्षण गर्नुहोस्

  • धेरै मोटरहरूमा नेमप्लेटहरू छन् जसले मोटरको प्रकार (सिङल-फेज, डुब्ल-फेज, वा थ्री-फेज), रेटेड वोल्टेज, र अन्य महत्त्वपूर्ण परामितिहरू जानकारी दिन्छ। नेमप्लेटमा उल्लिखित जानकारी परीक्षण गर्ने ले मोटरको प्रकार त्वरित याद गर्न सकिन्छ।

4. मोटरको शुरुआती विधि परिलोकन गर्नुहोस्।

  • सिङल-फेज मोटर: सामान्यतया शुरुवात गर्न अतिरिक्त शुरुवाती उपकरणहरू, जस्तै कैपसिटर वा स्टार्टर, आवश्यक छन्। यो इनकारण एक सिङल-फेज मोटरले उत्पन्न गर्ने चुंबकीय क्षेत्र झटकालीन र शुरुआती टोक्स उत्पन्न गर्न सामान्यतया पर्याप्त छैन।

  • थ्री-फेज मोटर: अतिरिक्त शुरुवाती उपकरणहरूको आवश्यकता बिना तुरुन्तै शुरु गर्न सकिन्छ। यो इनकारण एक थ्री-फेज मोटरले उत्पन्न गर्ने चुंबकीय क्षेत्र घुमाउँदै र शुरुआती टोक्स उत्पन्न गर्न पर्याप्त छ।

5. मोटरको आन्तरिक संरचना परिलोकन गर्नुहोस्

  • सिङल-फेज मोटर: सामान्यतया दुई वाइनिंगहरू छन्, एक मुख्य वाइनिंग र अन्य वाइनिंग असिस्टेन्ट वाइनिंग। असिस्टेन्ट वाइनिंगले मुख्य वाइनिंगसँग कैपसिटर वा स्टार्टर द्वारा जोडिन्छ जसले निश्चित फेज फरक उत्पन्न गर्छ, जसले फेरि घुमाउँदै चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्छ।

  • थ्री-फेज मोटर: यसमा तीन वाइनिंगहरू छन्, प्रत्येक थ्री-फेज शक्ति स्रोतको एक विभिन्न फेजसँग जोडिन्छ। यी तीन वाइनिंगहरूले उत्पन्न गरेको चुंबकीय क्षेत्रहरू एक घुमाउँदै चुंबकीय क्षेत्र बनाउँछन्।

यी उपर्युक्त पद्धतिहरू अनुसरण गर्दा तपाईं याद गर्न सकिन्छ कि मोटर सिङल-फेज, डुब्ल-फेज, वा थ्री-फेज हुन्छ। यो ध्यान दिनुपर्छ कि चीनमा डुब्ल-फेज मोटरहरू धेरै सामान्य छैन, त्यसैले वास्तविक कार्यान्वयनमा यी देख्न संभावना धेरै नहुन्छ।


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीचको फरकरेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर दुवै ट्रान्सफोर्मर परिवारका अंग हुन्, तर उनीहरूको अनुप्रयोग र कार्यात्मक विशेषताहरूमा मौलिक रूपमा फरक पार्छ। सामान्यतया बिजुली खम्भामा देखिने ट्रान्सफोर्मरहरू पावर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्, र निर्माण शिल्पमा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वा इलेक्ट्रोप्लेटिङ उपकरणहरूलाई प्रदान गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरू रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्। उनीहरूको फरक समझ्नको लागि तीन विषयहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ: कार्य तत्त्व, संरचनात्
10/27/2025
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST उच्च आवृत्ति अलगावी ट्रान्सफोर्मर कोर डिजाइन र गणना सामग्रीको विशेषताहरूको प्रभाव: कोर सामग्री भिन्न तापमानहरू, आवृत्तिहरू र फ्लक्स घनत्वहरूको अन्तर्गत भिन्न नुक्सानको व्यवहार देखाउँछ। यी विशेषताहरूले समग्र कोर नुक्सानको आधार बनाउँछ र गैर-रैखिक गुणहरूको यथार्थ बुझाउन आवश्यक छ। पराधीन चुंबकीय क्षेत्रको हस्तक्षेप: विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले अतिरिक्त कोर नुक्सान पैदा गर्न सक्छन्। यदि यी परजीवी नुक्सानहरूलाई यथायोग्य रूपमा प्रबन्ध नहुन्
10/27/2025
परम्परागत ट्रान्सफोर्मरहरूको अद्यावधिकरण: अमोर्फस वा सोलिड-स्टेट?
परम्परागत ट्रान्सफोर्मरहरूको अद्यावधिकरण: अमोर्फस वा सोलिड-स्टेट?
I. मुख्य आविष्कार: सामग्री र संरचनामा दुई विप्लवदुई प्रमुख आविष्कार:सामग्री आविष्कार: अमोर्फस एलोययसको बारेमा: अत्यधिक तीव्र ठोस हुने द्वारा निर्मित धातु सामग्री, जसमा अव्यवस्थित, क्रिस्टलहीन परमाणु संरचना छ।प्रमुख फाइदा: अत्यधिक थुप्तो कोर नुक्सान (नो-लोड नुक्सान), जुन धेरै पारम्परिक सिलिकन स्टील ट्रान्सफार्मरभण्ड ६०%–८०% न्यून छ।यो किन महत्वपूर्ण छ: नो-लोड नुक्सान ट्रान्सफार्मरको जीवनकाल भित्र लगातार २४/७ घटिँछ। धेरै थुप्तो दरको ट्रान्सफार्मरहरू—जस्तै ग्रामीण ग्रिडमा वा शहरी ढाँचामा रात्रि चला
10/27/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।