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


Kako jednofazni indukcijski motor započinje bez uređaja za pokretanje s neutralnom točkom

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kako pokrenuti jednofazni indukcijski motor bez napajanja s neutralnom točkom

Jednofazni indukcijski motor (SPIM) bez napajanja s neutralnom točkom susreće značajan izazov tijekom pokretanja: jednofazno napajanje ne može pružiti rotirajuće magnetsko polje, što čini teškim samostalno pokretanje motora. Da bi se prebacio ovaj problem, mogu se koristiti nekoliko metoda pokretanja:

1. Pokretanje s kondenzatorom

Princip

  • Kondenzator: Tijekom faze pokretanja, kondenzator se spoji niz s pomoćnim vitanjem kako bi pomaknuo fazu, stvarajući približno rotirajuće magnetsko polje koje pomaže u pokretanju motora.

  • Centrifugalni prekidnik: Kada motor dostigne određenu brzinu, centrifugalni prekidnik isključi početni kondenzator, uklanjajući ga iz kruga.

Rad

  1. Spojite kondenzator: Spojite početni kondenzator niz s pomoćnim vitanjem.

  2. Centrifugalni prekidnik: Postavite centrifugalni prekidnik da isključi početni kondenzator kada motor dostigne oko 70%-80% svoje nominalne brzine.

Prednosti

  • Visok početni moment: Početni kondenzator značajno povećava početni moment.

  • Jednostavan i pouzdan: Struktura je jednostavna i pouzdana.

Nedostaci

  • Cijena: Dodatni početni kondenzatori i centrifugalni prekidnik povećavaju cijenu.

2. Pokretanje s kondenzatorom i rad s kondenzatorom (CSCR)

Princip

  • Početni kondenzator: Tijekom faze pokretanja, početni kondenzator se spoji niz s pomoćnim vitanjem kako bi povećao početni moment.

  • Radni kondenzator: Tijekom rada, radni kondenzator se spoji paralelno s pomoćnim vitanjem kako bi poboljšao učinkovitost i faktor snage.

  • Centrifugalni prekidnik: Kada motor dostigne određenu brzinu, centrifugalni prekidnik isključi početni kondenzator, ali zadrži radni kondenzator.

Rad

  1. Spojite kondenzatore: Spojite početni kondenzator niz s pomoćnim vitanjem i radni kondenzator paralelno s pomoćnim vitanjem.

  2. Centrifugalni prekidnik: Postavite centrifugalni prekidnik da isključi početni kondenzator kada motor dostigne oko 70%-80% svoje nominalne brzine.

Prednosti

  • Visok početni moment: Početni kondenzator povećava početni moment.

  • Visoka radna učinkovitost: Radni kondenzator poboljšava radnu učinkovitost i faktor snage.

Nedostaci

  • Cijena: Zahtijeva dva kondenzatora i centrifugalni prekidnik, povećavajući cijenu.

3. Pokretanje s otpornikom

Princip

  • Otpornik: Tijekom faze pokretanja, otpornik se spoji niz s pomoćnim vitanjem kako bi ograničio početni strujni tok, stvarajući približno rotirajuće magnetsko polje koje pomaže u pokretanju motora.

  • Centrifugalni prekidnik: Kada motor dostigne određenu brzinu, centrifugalni prekidnik isključi otpornik, uklanjajući ga iz kruga.

Rad

  1. Spojite otpornik: Spojite otpornik niz s pomoćnim vitanjem.

  2. Centrifugalni prekidnik: Postavite centrifugalni prekidnik da isključi otpornik kada motor dostigne oko 70%-80% svoje nominalne brzine.

Prednosti

  • Jednostavan: Struktura je jednostavna i niskocijena.

Nedostaci

  • Niski početni moment: Početni moment je relativno nizak, što može biti nedovoljan za teške opterećenja.

  • Gubitak energije: Otpornik potroši energiju tijekom procesa pokretanja, smanjujući učinkovitost.

4. Pokretanje s reaktorom

Princip

  • Reaktor: Tijekom faze pokretanja, reaktor se spoji niz s pomoćnim vitanjem kako bi ograničio početni strujni tok, stvarajući približno rotirajuće magnetsko polje koje pomaže u pokretanju motora.

  • Centrifugalni prekidnik: Kada motor dostigne određenu brzinu, centrifugalni prekidnik isključi reaktor, uklanjajući ga iz kruga.

Rad

  1. Spojite reaktor: Spojite reaktor niz s pomoćnim vitanjem.

  2. Centrifugalni prekidnik: Postavite centrifugalni prekidnik da isključi reaktor kada motor dostigne oko 70%-80% svoje nominalne brzine.

Prednosti

  • Umjereno visok početni moment: Početni moment je umjeren, prikladan za srednje opterećenje.

  • Nizak gubitak energije: U usporedbi s pokretanjem s otpornikom, gubitak energije je manji.

Nedostaci

  • Cijena: Zahtijeva dodatne reaktore i centrifugalni prekidnik, povećavajući cijenu.

5. Elektronički starter

Princip

  • Elektronička kontrola: Koristi elektroničku kontrolnu šemu za upravljanje strujnim tokom u pomoćnom vitanju tijekom faze pokretanja, stvarajući približno rotirajuće magnetsko polje koje pomaže u pokretanju motora.

  • Pametna kontrola: Elektronički starter može pružiti precizniju kontrolu, optimizirajući proces pokretanja.

Rad

  1. Spojite elektronički starter: Spojite elektronički starter na pomoćno vitanje.

  2. Pametna kontrola: Elektronički starter automatski prilagođava proces pokretanja prema stanju rada motora.

Prednosti

  • Visok početni moment: Početni moment je visok, prikladan za teška opterećenja.

  • Pametna kontrola: Pruža precizniju kontrolu, optimizirajući proces pokretanja.

Nedostaci

  • Cijena: Elektronički starteri su skuplji i zahtijevaju specifično znanje za instalaciju i podešavanje.

Koraci implementacije

  1. Procijenite zahtjeve: Izaberite odgovarajuću metodu pokretanja temeljeno na specifičnoj primjeni i zahtjevima za opterećenje motora.

  2. Dizajn i instalacija: Dizajnirajte i instalirajte odgovarajuće naprave za pokretanje prema izabranoj metodi.

  3. Testiranje i podešavanje: Provodite testove kako biste osigurali gladko pokretanje motora i podešavajte parametre kako biste optimizirali performanse.

  4. Održavanje i nadzor: Redovito inspekirajte i održavajte naprave za pokretanje kako biste osigurali njihov ispravan rad.

Sažetak

Jednofazni indukcijski motor bez napajanja s neutralnom točkom može se pokrenuti koristeći različite metode, uključujući pokretanje s kondenzatorom, pokretanje s kondenzatorom i rad s kondenzatorom, pokretanje s otpornikom, pokretanje s reaktorom i elektroničke startere. Odabir metode ovisi o specifičnoj primjeni i zahtjevima za performanse motora. Ove mjere mogu efektivno poboljšati performanse pokretanja i operativnu učinkovitost motora.


Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razlike između pretvaralnih transformatora i snaga transformatoraPretvaralni transformatori i snaga transformatori oba pripadaju porodici transformatora, ali se temeljito razlikuju u primjeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na javnim stubovima su tipično snaga transformatori, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske celije ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su pretvaralni transformatori. Za razumijevanje njihovih razlika potrebno je ispitati tri a
Echo
10/27/2025
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Dizajn i izračun jezgre visokofrekventnog izoliranog transformatora Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama magnetne fluksije. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtijevaju precizno razumijevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može inducirati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upr
Dyson
10/27/2025
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Korištenje elektronike snage u industriji se povećava, od male skale primjena poput punjača baterija i upravljača LED-ova, do velike skale primjena kao što su fotovoltaički (PV) sustavi i električna vozila. Tipično, sustav snage sastoji se od tri dijela: elektrana, prenosnih sustava i distribucijskih sustava. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se za dvije svrhe: električnu izolaciju i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obujmlji i teški. Pretvarači snage
Dyson
10/27/2025
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrstotransformator (SST), također poznat kao elektronički transformator snage (PET), je statički električni uređaj koji integrira tehnologiju pretvorbe elektroničke snage s visokofrekventnom pretvorbom energije temeljenoj na elektromagnetskoj indukciji. Pretvara električnu energiju s jednog skupa karakteristika snage u drugi. SST-ovi mogu poboljšati stabilnost sustava snage, omogućiti fleksibilnu prenos snage i su prikladni za primjene inteligentnih mreža.Konvencionalni transformatori trpe od n
Echo
10/27/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici