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


AC मोटरको इनरश करेन्ट को नियन्त्रण गर्ने कुनै केही तरिकाहरू के हुन्छन्?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

AC मोटरमा छलफल विद्युत धारा नियन्त्रणका तरिकाहरू

1. घटक विशेषताहरूको प्रयोग गर्नुहोस्

  • आवेशीय घटकहरू: आवेशीय घटकहरू विद्युत धाराको परिवर्तन दरको बाधा लगाउँछन्, जसले धारा चोटिमा कमी गर्छ। AC मोटरका लागि, परिपथमा श्रेणीक्रममा जोडिएका आवेशीय घटकहरू छलफल धारालाई दबाउँछन्। जब धारा अचानक बढ्दा, आवेशीय घटकद्वारा उत्पन्न आत्म-प्रेरित विद्युत बल धाराको तीव्र वृद्धिलाई विरोध गर्छ, जसले छलफल धाराको परिमाण र अवधिलाई कमी गर्छ। उदाहरणका लागि, यो तरिका अक्सर ठूला AC मोटरहरूको सुरुवाती परिपथमा प्रयोग गरिन्छ जसले परिपथ घटकहरूलाई छलफल धाराको प्रभावबाट सुरक्षा पार्छ।

  • क्षेत्रीय घटकहरू: क्षेत्रीय घटकहरू ऊर्जा संचय गर्न सक्छन्। उपयुक्त क्षेत्रीय मान चयन गरी विद्युत ऊर्जा क्षेत्रीय घटकमा संचय गरिन सकिन्छ र धीरे-धीरे छोडिन सकिन्छ। जब क्षेत्रीय घटक AC मोटर परिपथमा समान्तर जोडिएको हुन्छ, यो बफरको रूपमा काम गर्छ, परिपथ सुरु हुने पलमा केही विद्युत ऊर्जा अवशोष गर्दछ जसले मोटरबाट सीधै अतिशय धारा प्रवाह गर्ने रोक्ने र चोटी वोल्टेज र चोटी धारालाई कमी गर्दछ र छलफल धाराको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पूरा गर्छ।

  • नकारात्मक तापक्रम गुणांक (NTC) थर्मिस्टर: जब कुनै धारा प्रवाह गर्दैन, NTC प्रतिरोधक उच्च मान छ। जब विद्युत दिइएको छ, उच्च प्रतिरोधले थोरै धारा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ, जसले स्व-गर्मीकरण शुरू गर्छ, जसले यसको स्वयंको प्रतिरोध घटाउँछ र धीरे-धीरे अधिक धारा भारमा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ। AC मोटरको सुरुवाती परिपथमा NTC थर्मिस्टर श्रेणीक्रममा राख्दा, यसको विशेषताहरू उपयोग गरी सुरुवाती छलफल धारालाई सीमा लगाउन सकिन्छ। तर, NTC कार्यक्षमता वातावरण तापक्रम भन्दा निर्भर छ, जसले यसलाई विस्तृत चालना तापक्रम विस्तारका लागि अप्रासंगिक बनाउँछ।

2. परिपथ नियन्त्रण प्रौद्योगिकी अपनाउनुहोस्

  • स्विचिङ दर नियन्त्रण: स्विचहरूलाई चालू गर्ने दर नियन्त्रण गर्दै डाउटपुटमा वोल्टेज वृद्धि दरलाई ठूलो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। AC मोटरका लागि, स्विचिङ गति (dVout/dt) घटाउँदा, मोटर भार क्षेत्रीय Cload निश्चित रहेको छ, यसले छलफल धारा Iinrushमा कमी फल पार्छ। यो तरिका मोटर सुरु गर्दा छलफल धारालाई प्रभावी रूपमा नियन्त्रण गर्छ।

  • रेखीय सुरुवात वा dV/dt नियन्त्रण: धेरै समग्र शक्ति स्विचहरूमा डाउटपुट वोल्टेज वृद्धि समयको रेखीय नियन्त्रण विशेषता छ। AC मोटरका लागि, डाउटपुट वोल्टेज वृद्धि समयलाई रेखीय रूपमा नियन्त्रण गर्दा (यानी, नियत dVout/dt दरलाई नियन्त्रण गर्दा), Cload निश्चित रहेको छ, यसले Iinrush पनि नियत रहेको छ। यसले छलफल धाराको शुद्ध गणना गर्न सकिन्छ र यदि RC समय स्थिरांक नियन्त्रण जस्ता तरिकाहरू पर्याप्त छैन भने, अधिकतम छलफल धारा सीमा र अधिकतम चालू गर्ने समय निर्धारित गरिएको अवस्थामा यो शर्तहरू पूरा गर्छ।

  • नियत धारा / धारा सीमा नियन्त्रण: शुद्ध क्षेत्रीय भार (जसलाई मोटर सुरुवाती चालना देखि क्षेत्रीय लगाउन सकिन्छ) विद्युत प्रदान गर्दा, छलफल धाराको नियन्त्रण गर्ने नियत धारा तरिकाले रेखीय सुरुवात तरिकासँग समान फल पार्छ। नियत Iinrush प्रयोग गरी मोटरलाई चार्ज गर्दा, निश्चित Cload लाई, यो नियत dv/dt मा चार्ज गर्छ, जसले छलफल धारालाई नियन्त्रण गर्छ। तर, क्षेत्रीय घटकको अतिरिक्त अन्य भारहरू प्रवेश गर्दा, यो रेखीय सुरुवात तरिकासँग फरक पार्छ।

III. विशेष परिपथ घटकहरू र परिपथको प्रयोग गर्नुहोस्

  • TVS डायोडहरू: TVS डायोडहरू तीव्र प्रतिक्रिया देने समाप्तकर्ता हुन्। जब AC मोटर परिपथमा इनपुट वोल्टेज केही विशिष्ट वोल्टेज भन्दा बढ्दा, यीहरूले निम्न-प्रतिरोधक पथ प्रदान गर्छ, त्यसले तीव्र रूपमा ठूलो मात्रामा धारा अवशोष गर्दछ जसले अतिवोल्टेज रोक्ने र अतिवोल्टेजबाट उत्पन्न छलफल धाराले मोटर र यसको परिपथलाई क्षति नपार्ने गर्छ।

  • धातु ऑक्साइड वेरिस्टर (MOV): लगातार दोष वोल्टेज वा अस्थायी अतिवोल्टेजमा प्रतिक्रिया दिने। AC मोटर परिपथमा, यो निम्न-प्रतिरोधक दरमा लगातार अस्तित्वमा रहेर अतिवोल्टेज दबाउँछ, जसले अतिवोल्टेजबाट उत्पन्न छलफल धाराले मोटरलाई क्षति नपार्ने गर्छ।

  • आंतरिक शक्ति समाप्त परिपथ: यो परिपथ छलफल धारालाई निचली लाइनहरूमा पकड्दा छलफल धारालाई दबाउँछ। उदाहरणका लागि, जहाँ AC मोटर अवस्थित छ त्यहाँको सर्किट बोर्डमा, आवेशीय घटकहरू स्थापना गरेर आंतरिक शक्ति समाप्त परिपथ बनाइ सकिन्छ जसले छलफल धारालाई दबाउँछ।

IV. तार विन्यास अनुकूलन गर्नुहोस्

  • AC मोटरसँग सम्बन्धित सर्किट बोर्ड वा तार विन्यास गर्दा, छलफल धारालाई विरोध गर्ने तार विन्यास तरिका प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, बोर्ड लाइनहरूलाई यथासम्भव समानान्तर र आसन्न लाइनहरूको बीचको दूरी यथासम्भव समान राख्नुहोस्। यो तार विन्यास तरिका विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप जस्ता कारणहरूबाट उत्पन्न छलफल धारालाई कमी गर्न मद्दत गर्छ, जसले अझै थोरै अंशमा AC मोटरमा छलफल धारालाई नियन्त्रण गर्छ।

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
Echo
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
Dyson
10/27/2025
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
पावर इलेक्ट्रोनिक्सको प्रदेशमा प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसको माध्यम से छोटो-पैमानाका अनुप्रयोगहरू र बडा-पैमानाका अनुप्रयोगहरू जस्तै बैटरी को चार्जरहरू र LED ड्रायवरहरू, फोटोवोल्टेइक (PV) प्रणालीहरू र इलेक्ट्रिक वाहनहरू। सामान्यतया, एउटा पावर प्रणाली तीन भागहरू भइरहन्छ: पावर प्लान्टहरू, प्रसारण प्रणालीहरू, र वितरण प्रणालीहरू। परम्परागत रूपमा, निम्न आवृत्तिको ट्रान्सफार्मरहरू दुई उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ: विद्युतीय अलगाव र वोल्टेज मिलाउन। हाल, 50-/60-हर्ट्जको ट्रान्सफार्मरहरू ठूलो र भारी छन्।
Dyson
10/27/2025
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर (SST), जसलाई पावर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्फार्मर (PET) पनि भनिन्छ, यो एक स्थिर विद्युत उपकरण हो जसले पावर इलेक्ट्रोनिक कन्वर्जन प्रविधि र अतिउच्च आवृत्तिको ऊर्जा कन्वर्जन लाई इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरण आधारित रूपमा एकीकृत गर्छ। यसले एक सेटको शक्ति विशेषताहरूबाट अर्को सेटको शक्ति विशेषतामा विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण गर्छ। SSTहरूले विद्युत प्रणालीको स्थिरता बढाउन, लचीलो विद्युत प्रसारण सक्षम बनाउन, र स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगहरूको लागि योग्य बनाउन सक्छ।परम्परागत ट्रान्सफार्मरहरू ठूल
Echo
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।