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


Hva er noen måter å kontrollere startstrømmen til en vekselstrømsmotor?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Metoder for å kontrollere strømstød i vekselstrøm motorer

1. Bruk komponentegenskaper

  • Induktive komponenter: Induktorer hindrer hastigheten av strømendring, noe som reduserer strømpikker. For vekselstrøm motorer kan induktorer koblet i serie i kretsen undertrykke strømstød. Når strømmen plutselig øker, motarbeider den selvinduserte elektromotivkraften generert av induktoren den raske økningen i strømmen, og dermed reduseres størrelsen og varigheten av strømstødet. For eksempel brukes denne metoden ofte i startkretsene til store vekselstrøm motorer for å beskytte krets komponentene mot påvirkning fra strømstød.

  • Kapasitive komponenter: Kapasitorer kan lagre energi. Ved å velge riktig kapasitansverdi, kan elektrisk energi lagres i kapasitoren og utledes sakte. Når en kapasitor er koblet parallelt med motorkretsen i en vekselstrøm motor krets, kan den fungere som en buffer, absorbere en del av den elektriske energien ved tidspunktet da kretsen slås på for å forhindre at for mye strøm flyter direkte gjennom motoren, og dermed redusere toppspenning og toppstrøm, og oppnå formålet med å kontrollere strømstød.

  • Negativ temperaturkoeffisient (NTC) termistor: Når ingen strøm flyter, har NTC motstanden en høy verdi. Når den er strømført, tillater den høye motstandsmengden at en liten mengde strøm passerer, noe som initierer selvpåføring, som fører til at dens egen motstand minker og gradvis tillater at mer strøm flyter gjennom belastningen. Ved å plassere en NTC termistor i serie med startkretsen til en vekselstrøm motor, kan dens egenskaper benyttes til å begrense strømstødet ved opstart. Imidlertid er NTC-ytelsen avhengig av omgivelsistemperatur, noe som gjør den mindre egnet for anvendelser med et stort temperaturintervall.

2. Benytt kretskontrollteknologi

  • Inntakshastighetskontroll: Kontroller direkte hastigheten av spenningsovergang ved utdata ved å kontrollere hastigheten av inntak av skruer. For vekselstrøm motorer vil en reduksjon i inntakshastighet (dVout/dt), med motorens lastkapasitet Cload fast, føre til en reduksjon i inntaksstrøm Iinrush. Denne metoden kontrollerer effektivt inntaksstrømmen ved opstart av motoren.

  • Lineær soft start eller dV/dt-kontroll: Mange integrerte strømkrysser har lineær kontroll over utdataspenningens overgangstid. For vekselstrøm motorer, ved lineær kontroll av utdataspenningens overgangstid (altså kontroll av en konstant dVout/dt-hastighet), sikres det at Iinrush også er konstant når Cload er konstant. Dette lar seg beregne presist inntaksstrøm og kan møte krav i tilfeller der det er angitt en maksimal grense for inntaksstrøm og maksimal tidsperiode for inntak, spesielt hvis metoder som RC tidkonstantkontroll ikke er tilstrekkelig.

  • Konstant strøm / strømbegrensning: Ved å strømføre rent kapasitive belastninger (som kan tilnærmes som kapasitive under motorens opstart), vil metoden med konstant strøm for å kontrollere inntaksstrøm gi resultater som ligner en lineær soft starter. Ved å bruke en konstant Iinrush til å lade motoren, vil den for en gitt Cload lades med en konstant dv/dt, og dermed kontrollere inntaksstrømmen. Imidlertid vil det være forskjellig fra metoden med lineær soft starter når andre belastninger enn kondensatoren blir introdusert.

III. Bruk spesielle kretskomponenter og kretser

  • TVS-dioder: TVS-dioder er hurtigresponsende demperer. Når inngangsspenningen i en vekselstrøm motorkrets overstiger en vis spenning, gir de en lav impedans vei, som midlertidig absorberer en stor mengde strøm for å unngå overspenning og dermed forhindre at strømstød forårsaket av overspenning skader motoren og dens krets.

  • Metallsoksidvaristor (MOV): Responsiv mot permanent feilspenning eller øyeblikkelig overspenning. I vekselstrøm motorkretser kan den undertrykke overspenning ved å eksistere med en lav motstandsmengde, og dermed forhindre at strømstød forårsaket av overspenning skader motoren.

  • Intern strømbegrensningskrets: Denne kretsen undertrykker strømstød ved å fange dem i nedstrømslinjer. For eksempel, på kretskortet hvor en vekselstrøm motor er plassert, kan en intern strømbegrensningskrets dannes ved å sette opp induktive komponenter for å undertrykke strømstød.

IV. Optimer ledningsdesign

  • Ved design av kretskort eller ledninger relatert til vekselstrøm motorer, bruk en ledningsmetode som motvirker strømstød. For eksempel, arranger kretslinjene så parallelle som mulig og hold avstanden mellom nabolinjer så konsekvent som mulig. Et fornuftig ledningsdesign hjelper til å redusere strømstød forårsaket av faktorer som elektromagnetisk støy, og dermed kontrollerer strømstød i vekselstrøm motorer i en viss grad.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
Dyson
10/27/2025
Design av en fireport solid-state transformer: Effektiv integrasjonsløsning for mikronettverk
Design av en fireport solid-state transformer: Effektiv integrasjonsløsning for mikronettverk
Bruken av kraftelektronikk i industri øker, fra småskalaapplikasjoner som ladbokser for batterier og LED-drev, til storskalaapplikasjoner som fotovoltiske (PV) systemer og elektriske kjøretøy. Et typisk strømsystem består av tre deler: kraftverk, overføringsystemer, og distribusjonssystemer. Tradisjonelt brukes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolering og spenningsmatch. Imidlertid er 50-/60-Hz-transformatorer klumpete og tunge. Kraftkonvertere benyttes for å muliggjøre kom
Dyson
10/27/2025
Fasttilstandstransformator vs tradisjonell transformator: Fordeler og anvendelser forklart
Fasttilstandstransformator vs tradisjonell transformator: Fordeler og anvendelser forklart
En fasttilstandstransformator (SST), også kjent som en strømtransformator (PET), er et statisk elektrisk enhet som integrerer strømtransformasjonsteknologi med høyfrekvens energiomforming basert på elektromagnetisk induksjon. Den transformerer elektrisk energi fra ett sett med strømmergenskap til et annet. SST-er kan forbedre stabiliteten i strømsystemer, muliggjøre fleksibel strømoverføring, og er egnet for smarte nettapplikasjoner.Tradisjonelle transformatorer har ulemper som stor størrelse, t
Echo
10/27/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning