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


Jaké jsou některé způsoby, jak ovládat příbojový proud střídavého motoru?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Metody kontroly přívalového proudu v síťových motorech

1. Využití charakteristik komponent

  • Indukční komponenty: Induktory zpomalují rychlost změny proudu, čímž snižují špičkový proud. Pro síťové motory lze induktory připojené sériově do obvodu použít k potlačení přívalového proudu. Když se proud náhle zvýší, samovzbuzená elektromotorická síla vygenerovaná induktorem odolává rychlému vzestupu proudu, což snižuje velikost a dobu trvání přívalového proudu. Tento postup je často používán v spínacích obvodech velkých síťových motorů k ochraně komponent obvodu před dopadem přívalového proudu.

  • Kondenzátory: Kondenzátory mohou ukládat energii. Volbou vhodné kapacity lze elektrickou energii uložit v kondenzátoru a pomalu ji uvolnit. Když je kondenzátor připojen paralelně s obvodem motoru v obvodu síťového motoru, může sloužit jako tlumič, pohlcující část elektrické energie v okamžiku zapnutí obvodu, aby se zabránilo příliš velkému proudu, který by procházel přímo motorem, čímž se snižuje špičkové napětí a špičkový proud a dosahuje se cíle kontroly přívalového proudu.

  • Termistor s negativním teplotním koeficientem (NTC): Když nepramení žádný proud, má NTC odporník vysokou hodnotu. Po zapnutí umožňuje vysoký odpor projít malé množství proudu, které iniciovalo samoohřev, což vedlo k poklesu jeho vlastního odporu a postupnému zvětšení proudu procházejícího zatížením. Umístěním NTC termistoru v sérii se spínacím obvodem síťového motoru lze využít jeho charakteristik k omezení přívalového proudu při startu. Nicméně, výkon NTC závisí na okolní teplotě, což ho činí méně vhodným pro aplikace s širokým rozsahem pracovních teplot.

2. Použití technologie řízení obvodů

  • Řízení frekvence přepínání: Přímé řízení rychlosti stoupání napětí na výstupu řízením rychlosti, jakou jsou zapínány spínací prvky. Pro síťové motory, snížením rychlosti přepínání (dVout/dt), při pevně dané kapacitě zatížení Cload, dojde k snížení přívalového proudu Iinrush. Tato metoda efektivně kontroluje přívalový proud při startu motoru.

  • Lineární soft start nebo dV/dt kontrola: Mnoho integrovaných výkonových spínacích prvků disponuje lineárním řízením doby stoupání výstupního napětí. Pro síťové motory, lineární řízení doby stoupání výstupního napětí (tj. řízení konstantní rychlosti dVout/dt) zajistí, že i Iinrush bude konstantní, pokud je Cload konstantní. To umožňuje přesné výpočty přívalového proudu a může splňovat požadavky v případech, kdy je specifikován maximální limit přívalového proudu a maximální doba zapnutí, zejména pokud metody jako RC časová konstanta nejsou dostatečné.

  • Konstantní proud / Řízení omezování proudu: Při napájení čistě kapacitních zatížení (která lze za startu motoru aproximovat jako kapacitní), metoda řízení přívalového proudu konstantním proudem dává výsledky podobné lineárnímu soft startu. Použitím konstantního Iinrush k nabíjení motoru, pro danou Cload, bude nabíjení probíhat konstantním dv/dt, což umožňuje kontrolovat přívalový proud. Pokud jsou však zavedena další zatížení vedle kondenzátoru, bude se lišit od metody lineárního soft startu.

III. Použití speciálních obvodových komponent a obvodů

  • TVS diody: TVS diody jsou rychlé reagující supresory. Když ve spoji síťového motoru překročí vstupní napětí určitou hodnotu, poskytnou nízkoodpornou cestu, krátkodobě absorbuje velké množství proudu, aby zabránilo přetlaku a tak předešlo poškození motoru a jeho obvodu přívalovým proudem způsobeným přetlakem.

  • Metaloxidový varistor (MOV): Reaguje na stálé vadné napětí nebo momentální přetlak. V obvodu síťového motoru může potlačit přetlak tím, že existuje s nízkou odporovou hodnotou, což brání poškození motoru přívalovým proudem způsobeným přetlakem.

  • Interní obvod pro potlačení přívalového proudu: Tento obvod potlačuje přívalový proud zachycením v dolních částech linky. Například na desce, kde se nachází síťový motor, lze interní obvod pro potlačení přívalového proudu vytvořit instalací indukčních komponent, které potlačují přívalový proud.

IV. Optimalizace návrhu drátování

  • Při návrhu desk nebo drátování souvisejícího se síťovými motory použijte metodu drátování, která protiúčinkuje přívalovému proudu. Například uspořádejte linky na desce co nejvíce rovnoběžně a udržujte vzdálenost mezi sousedními linkami co nejvíce konzistentní. Rozumná metoda drátování pomáhá snížit přívalový proud způsobený faktory jako elektromagnetická rušení, což do určité míry kontrolovalo přívalový proud v síťových motorech.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu