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


АС моторының жүріс токын басқару әдістерінің бірнешеуі қандай?

Encyclopedia
Encyclopedia
Өріс: Энциклопедия
0
China

AC моторларында токтың жұлдыздамасын басқару әдістері

1. Компоненттердің өзіндік ерекшеліктерін пайдалану

  • Индуктивті компоненттер: Индукторлар токтың өзгеру темпіне қауіптестік береді, токтың шығыс деңгейлерін азайтуға ықпал етеді. AC моторлары үшін, цепьде сериялық түрде қосылған индукторлар токтың жұлдыздамасын басқаратын. Ток кезінде тез өзгергенде, индуктордан пайда болатын өз-өзінің индуктивті электромагниттік күш токтың тез өсуіне қарсы қауіптестік береді, сондықтан токтың жұлдыздамасының дәлелдері мен уақытын азайтады. Мысалы, бұл әдіс көп қолданылады, үлкен AC моторлардың іске қосу цептерінде, цептең компоненттерін токтың жұлдыздамасынан қорғау үшін.

  • Капацитивті компоненттер: Конденсаторлар энергияны сактауға болады. Дұрыс капацитетті бағалау арқылы, конденсаторда электр энергиясы сақталып, оның өзінің темпімен жоюы мүмкін. Егер AC мотордың цепінде конденсатор параллель түрде қосылса, ол буфер ретінде әсер етеді, цептің искенде электр энергиясын бір бөлігін қабылдай алатын, сондықтан токтың моторға тектес өтуін басқаратын, токтың жоғары деңгейін және токтың жоғары деңгейін азайтуға ықпал етеді, токтың жұлдыздамасын басқару мақсатын жүзеге асыруға.

  • Термистор (NTC): Ағым өтпейтінде, NTC термисторының өзіндік сопротивтілігі жоғары болады. Электр энергиясы өткенде, жоғары сопротивтілік аз өлшемде ток өтуіне мүмкіндік береді, ол өзінің ыстықтықты өз-өзінің өзгеруін бастайды, өзінің сопротивтілігін азайтады және оның нәтижесінде токтың көбі цепке өтуі мүмкін. AC мотордың іске қосу цепінде NTC термисторын сериялық түрде қосу арқылы, оның өзіндік қасиеттері токтың жұлдыздамасын басқару үшін қолданылады. Бірақ, NTC өзінің қысықтығына байланысты, ол өзгеше температуралық диапазондарда қолданылуға ыңғайсыз болады.

2. Цепті басқару технологиясын қолдану

  • Алмасу темпін басқару: Шығыс напряжение өсу темпін түрлендіргіштердің алмасу темпін басқару арқылы түрлендіруге болады. AC моторлар үшін, алмасу темпін (dVout/dt) азайту, мотордың капацитеті Cload тұрақты болғанда, токтың жұлдыздамасы Iinrush азайады. Бұл әдіс моторды іске қосу кезінде токтың жұлдыздамасын басқаруда эффективті болады.

  • Линейлік жұлдыз өту немесе dV/dt басқару: Көптеген интегрирленген энергия түрлендіргіштерде линейлік басқару шығыс напряжение өсу уақытын қамтамасыз етеді. AC моторлар үшін, шығыс напряжение өсу уақытын (яғни, тұрақты dVout/dt темпін) линейлік басқару, Cload тұрақты болғанда, Iinrush тұрақты болады. Бұл токтың жұлдыздамасын тиімді есептеуге мүмкіндік береді және RC уақыт тұрақтылығы басқару әдістері жеткіліксіз болған кезде, максималды токтың жұлдыздамасының шектері мен максималды іске қосу уақытының шектері белгілі болған кезде қажеттілерге сай келеді.

  • Тұрақты ток / ток шектерін басқару: Чисто капацитетті жүктерге (мотордың іске қосу кезінде капацитетті жүктерге жақын деп есептеледі) токтың жұлдыздамасын басқару үшін тұрақты ток әдісі линейлік жұлдыз өту әдісіне ұқсас нәтиже береді. Моторды зарядтау үшін тұрақты Iinrush қолданылатын, Cload берілген болғанда, ол тұрақты dv/dt темпінде зарядталады, сондықтан токтың жұлдыздамасы басқарылады. Бірақ, конденсатордан тышқы басқа жүктер қосылғанда, бұл линейлік жұлдыз өту әдісінен өзгеше болады.

III. Айырмашылықты қолдану үшін арналған цептік компоненттер мен цептер

  • TVS диодтар: TVS диодтар тез жауап беретін түсіндіріктер. Егер AC мотордың цепіндегі кіріс напряжение белгілі бір напряжениеға жетсе, олар төмен сопротивтілікті жол ұсынады, зор төмен токты кезінде қабылдап, жоғары напряжение туралы қауіптерден қорғау арқылы, токтың жұлдыздамасынан мотор мен оның цепін қорғайды.

  • Метал оксиді терморезистор (MOV): Дәлелдік напряжение немесе уақытша жоғары напряжение үшін жауап береді. AC мотордың цепінде, ол тұрақты төмен сопротивтілік темпімен қалып, жоғары напряжение туралы қауіптерден қорғау арқылы, токтың жұлдыздамасынан моторды қорғайды.

  • Ішкі энергия түсіндірік цептері: Бұл цептер токтың жұлдыздамасын құбырлардың астындағы цептерде түсіндіріп, басқаратын. Мысалы, AC мотордың орналасқан платада, индуктивті компоненттерді орнату арқылы, ішкі энергия түсіндірік цептері құрастырылуы мүмкін, сондықтан токтың жұлдыздамасы басқарылады.

IV. Цептің схемасын оптимизациялау

  • AC моторларына байланысты платаны же цепті құрастыру кезінде, токтың жұлдыздамасына қарсы қолданылатын схеманы қолдану. Мысалы, платадағы жолдарды қолданылатын жолдарды қолдану, жолдардың арасындағы аралықты қолданылатын. Жолдардың арасындағы аралықты қолданылатын. Маңызды схема токтың жұлдыздамасын басқаруда өзара электромагниттік әсерлер сияқты факторларды азайтуға көмектеседі.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Ректіфікатор және энергия трансформаторының өзгерістерін түсіну
Ректіфікатор және энергия трансформаторының өзгерістерін түсіну
Ректіфер түріндең трансформаторлар мен энергия трансформаторларының айырмашылықтарыРектіфер түріндең трансформаторлар және энергия трансформаторлары трансформаторлардың отбасына кіреді, бірақ олар қолданылуы және функционалдық өзіндіктері негізінен өзара айырмаланады. Жолаушы шығындарында көп кездесетін трансформаторлар әдетте энергия трансформаторлары болады, ал заводтарда электролиз құбығына немесе металді көбейткішке энергия беру үшін ректіфер түріндең трансформаторлар қолданылады. Олардың ай
Echo
10/27/2025
SST трансформаторының магниттік қағазының жұмсауын есептеу және бобинасын оптимизациялау ұсынылған нұсқаулары
SST трансформаторының магниттік қағазының жұмсауын есептеу және бобинасын оптимизациялау ұсынылған нұсқаулары
SST жоғары дауысты айқылаулы трансформаторының магниттік ядросының ұсынылған дизайнды және есептеу Материалдың өзгешеліктерінің таасири: Магниттік ядро материалдары әртүрлі температураларда, дауыстарда және магниттық индукция өлшемдерінде өзгеше жою үзілуін көрсетеді. Бұл өзгешеліктер негізгі магниттік ядро жоюларының негізін қалақтар және бұл қасиеттерді терең түсінуі қажет. Жартылай магниттік айналуы: Жиындардың айналасындағы жоғары дауысты жартылай магниттік айналуы қосымша магниттік ядро жою
Dyson
10/27/2025
Төрт порттың жұмысқа асырылған түрдегі трансформаторының құрылымдауы: Микротармандар үшін еңбекке қолданылатын ыңғайлы интеграциялық шешім
Төрт порттың жұмысқа асырылған түрдегі трансформаторының құрылымдауы: Микротармандар үшін еңбекке қолданылатын ыңғайлы интеграциялық шешім
Электрондық энергия технологияларының өнімдеріндегі қолданысы артып жатыр, батарея зарядқыштары мен LED драйверлері сияқты кішкентай өлшемді қолданбалардан бастап, фотоэлектрлық (PV) жүйелер мен электр жүргізушілер сияқты ірі өлшемді қолданбаларға дейін. Адатта, энергиялық жүйе үш бөліктен тұрады: электр станциялары, өткізу жүйелері және тарату жүйелері. Мұнда, низкотиң есептеулері екі мақсатта қолданылады: электрдік изоляция және напряжение сәйкестендіру. Бірақ, 50/60 Гц трансформаторлар өте кө
Dyson
10/27/2025
Тұрақты түрдегі трансформатор мен ыңғайлы трансформатор: Авантижеттер және қолданылуы түсіндіріледі
Тұрақты түрдегі трансформатор мен ыңғайлы трансформатор: Авантижеттер және қолданылуы түсіндіріледі
Тұрақты электр станциясы (SST), оның басқа атауы - энергетикалық электронды түрлендіруші (PET), электр энергиясын бір құбылыс өзгерткіштерінен екіншісіне айналдыратын жоғары дауысты энергиялық айналу технологиясына негізделген электромагниттік индукция методымен бірге іске қосылған статикалық электр приборы. SST-лер энергетикалық жүйелердің стабилдетілуіне, гибкая энергия өтуіне мүмкіндік береді және ақылды жүйелерде қолданылады.Қадимий түрлендірушілер үлкен өлшемді, күйікті, түрлендіруші мен жү
Echo
10/27/2025
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды