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


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

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

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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