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


एकल-पास इनडक्शन मोटर कैसे न्यूट्रल पॉइंट स्टार्टिंग डिवाइस के बिना शुरू होती है?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

कसरी एउटा सिङ्गल-फेज इन्डक्सन मोटरलाई न्युट्रल पॉइंट स्टार्टिङ डिभाइसबिना सुरु गर्ने

एउटा सिङ्गल-फेज इन्डक्सन मोटर (SPIM) जसमा न्युट्रल पॉइंट स्टार्टिङ डिभाइस छैन, यसको सुरुवातमा ठूलो चुनौती हुन्छ: एउटा सिङ्गल-फेज विद्युत स्रोतले घुम्फिको चुम्बकीय क्षेत्र उपलब्ध गर्न सक्दैन, जसले मोटरलाई स्वतःले सुरु गर्न मुश्किल बनाउँछ। यस समस्यालाई लामो गर्न, अनेक स्टार्टिङ विधिहरू प्रयोग गरिन सकिन्छ:

1. कैपसिटर स्टार्ट

मूलभूत सिद्धान्त

  • कैपसिटर: सुरुवातील चरणमा, कैपसिटरलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोडिने गरिन्छ जसले चुम्बकीय क्षेत्रलाई फेज चलाउँदै एक लगभग घुम्फिको चुम्बकीय क्षेत्र बनाउँछ र यसले मोटरलाई सुरु गर्न मद्दत गर्छ।

  • सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर निश्चित गति पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विचले सुरुवातील कैपसिटरलाई अलग गर्छ र यसलाई सर्किटबाट हटाउँछ।

प्रक्रिया

  1. कैपसिटर जोड्नु: सुरुवातील कैपसिटरलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोड्नु।

  2. सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर आफ्नो निर्धारित गति को लगभग ७०%-८०% पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विच लगाउनु।

उपलब्धिहरू

  • उच्च सुरुवातील टोक: सुरुवातील कैपसिटरले सुरुवातील टोकलाई धेरै बढाउँछ।

  • साधारण र विश्वसनीय: संरचना साधारण र विश्वसनीय छ।

नुकसानहरू

  • खरिद: अतिरिक्त सुरुवातील कैपसिटर र सेन्ट्रिफ्युगल स्विच खरिद बढाउँछ।

2. कैपसिटर स्टार्ट कैपसिटर रन (CSCR)

मूलभूत सिद्धान्त

  • सुरुवातील कैपसिटर: सुरुवातील चरणमा, सुरुवातील कैपसिटरलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोडिने गरिन्छ जसले सुरुवातील टोकलाई बढाउँछ।

  • चलन गतिमा कैपसिटर: चलन गतिमा, चलन गतिमा कैपसिटरलाई अक्षुह फिटिङसँग समान्तर जोडिने गरिन्छ जसले दक्षता र शक्ति गुणांकलाई सुधार गर्छ।

  • सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर निश्चित गति पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विचले सुरुवातील कैपसिटरलाई अलग गर्छ तर चलन गतिमा कैपसिटर राख्छ।

प्रक्रिया

  1. कैपसिटरहरू जोड्नु: सुरुवातील कैपसिटरलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा र चलन गतिमा कैपसिटरलाई अक्षुह फिटिङसँग समान्तर जोड्नु।

  2. सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर आफ्नो निर्धारित गति को लगभग ७०%-८०% पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विच लगाउनु।

उपलब्धिहरू

  • उच्च सुरुवातील टोक: सुरुवातील कैपसिटरले सुरुवातील टोकलाई बढाउँछ।

  • उच्च चलन दक्षता: चलन गतिमा कैपसिटरले चलन दक्षता र शक्ति गुणांकलाई सुधार गर्छ।

नुकसानहरू

  • खरिद: दुई कैपसिटर र एउटा सेन्ट्रिफ्युगल स्विच आवश्यक छ, जसले खरिद बढाउँछ।

3. प्रतिरोध स्टार्ट

मूलभूत सिद्धान्त

  • प्रतिरोध: सुरुवातील चरणमा, प्रतिरोधलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोडिने गरिन्छ जसले सुरुवातील धारा लिमिट गर्छ, जसले लगभग घुम्फिको चुम्बकीय क्षेत्र बनाउँछ र यसले मोटरलाई सुरु गर्न मद्दत गर्छ।

  • सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर निश्चित गति पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विचले प्रतिरोधलाई अलग गर्छ र यसलाई सर्किटबाट हटाउँछ।

प्रक्रिया

  1. प्रतिरोध जोड्नु: प्रतिरोधलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोड्नु।

  2. सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर आफ्नो निर्धारित गति को लगभग ७०%-८०% पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विच लगाउनु।

उपलब्धिहरू

  • साधारण: संरचना साधारण र थुप्रो छ।

नुकसानहरू

  • निम्न सुरुवातील टोक: सुरुवातील टोक निम्न छ, जसले भारी लोडको लागि पर्याप्त हुन सक्छ।

  • ऊर्जा नष्ट: प्रतिरोधले सुरुवातील चरणमा ऊर्जा खप्त गर्छ, जसले दक्षता कम गर्छ।

4. रिएक्टर स्टार्ट

मूलभूत सिद्धान्त

  • रिएक्टर: सुरुवातील चरणमा, रिएक्टरलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोडिने गरिन्छ जसले सुरुवातील धारा लिमिट गर्छ, जसले लगभग घुम्फिको चुम्बकीय क्षेत्र बनाउँछ र यसले मोटरलाई सुरु गर्न मद्दत गर्छ।

  • सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर निश्चित गति पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विचले रिएक्टरलाई अलग गर्छ र यसलाई सर्किटबाट हटाउँछ।

प्रक्रिया

  1. रिएक्टर जोड्नु: रिएक्टरलाई अक्षुह फिटिङसँग श्रेणीक्रममा जोड्नु।

  2. सेन्ट्रिफ्युगल स्विच: जब मोटर आफ्नो निर्धारित गति को लगभग ७०%-८०% पुग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल स्विच लगाउनु।

उपलब्धिहरू

  • मध्यम सुरुवातील टोक: सुरुवातील टोक मध्यम छ, जसले मध्यम लोडको लागि उपयुक्त छ।

  • निम्न ऊर्जा नष्ट: प्रतिरोध स्टार्ट भन्दा ऊर्जा नष्ट कम छ।

नुकसानहरू

  • खरिद: अतिरिक्त रिएक्टर र एउटा सेन्ट्रिफ्युगल स्विच आवश्यक छ, जसले खरिद बढाउँछ।

5. इलेक्ट्रोनिक स्टार्टर

मूलभूत सिद्धान्त

  • इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण: इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण सर्किट प्रयोग गरेर सुरुवातील चरणमा अक्षुह फिटिङमा धारा नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ, जसले लगभग घुम्फिको चुम्बकीय क्षेत्र बनाउँछ र यसले मोटरलाई सुरु गर्न मद्दत गर्छ।

  • स्मार्ट नियन्त्रण: इलेक्ट्रोनिक स्टार्टरले अधिक निश्चित नियन्त्रण प्रदान गर्छ, जसले सुरुवातील प्रक्रियालाई सुधार गर्छ।

प्रक्रिया

  1. इलेक्ट्रोनिक स्टार्टर जोड्नु: इलेक्ट्रोनिक स्टार्टरलाई अक्षुह फिटिङसँग जोड्नु।

  2. स्मार्ट नियन्त्रण: इलेक्ट्रोनिक स्टार्टरले मोटरको संचालन अवस्थाको आधारमा सुरुवातील प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा समायोजन गर्छ।

उपलब्धिहरू

  • उच्च सुरुवातील टोक: सुरुवातील टोक उच्च छ, जसले भारी लोडको लागि उपयुक्त छ।

  • स्मार्ट नियन्त्रण: अधिक निश्चित नियन्त्रण प्रदान गर्छ, जसले सुरुवातील प्रक्रियालाई सुधार गर्छ।

नुकसानहरू

  • खरिद: इलेक्ट्रोनिक स्टार्टरहरू धेरै खरिद छन् र इन्हरूलाई स्थापना र ट्यूनिङ गर्ने लागि विशेषज्ञ ज्ञान आवश्यक छ।

संचालन चरणहरू

  1. आवश्यकताहरूको मूल्यांकन: मोटरको विशिष्ट अनुप्रयोग र लोड आवश्यकताहरूको आधारमा उपयुक्त स्टार्टिङ विधि चयन गर्नु।

  2. डिझाइन र स्थापना: चयन गरिएको विधिको आधारमा उपयुक्त स्टार्टिङ डिभाइसको डिझाइन र स्थापना गर्नु।

  3. परीक्षण र समायोजन: परीक्षण गरेर मोटरले सुरुवात राम्रो गर्दछ भने यस्तो पुष्टि गर्नु र पैरामिटरहरू समायोजन गरेर प्रदर्शन अनुकूल गर्नु।

  4. निरीक्षण र नियन्त्रण: नियमित रूपमा स्टार्टिङ डिभाइसलाई निरीक्षण र रक्षणावर्तन गर्नु जसले यसलाई सही ढंगले संचालन गर्न मद्दत गर्छ।

सारांश

एउटा सिङ्गल-फेज इन्डक्सन मोटर जसमा न्युट्रल पॉइंट स्टार्टिङ डिभाइस छैन, यसलाई विभिन्न विधिहरू जस्तै कैपसिटर स्टार्ट, कैपसिटर स्टार्ट कैपसिटर रन, प्रतिरोध स्टार्ट, रिएक्टर स्टार्ट, र इलेक्ट्रोनिक स्टार्टर आदि प्रयोग गरेर सुरु गर्न सकिन्छ। विधिको चयन मोटरको विशिष्ट अनुप्रयोग र प्रदर्शन आवश्यकताहरूको आधारमा निर्धारित गरिन्छ। यी उपायहरूले मोटरको सुरुवातील प्रदर्शन र संचालन दक्षतालाई प्रभावित रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ।


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।