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


Kako se enofazni indukcijski motor zaganja brez naprave za zaganjanje na neutralni točki

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kako zagnati enofazni indukcijski motor brez napajalnega točka za začetek

Enofazni indukcijski motor (SPIM) brez napajalne točke za začetek se sooča z velikim izzivom med zagonom: enofazno napajanje ne more zagotoviti vrtečega magnetnega polja, kar težko naredi, da bi motor samostojno začel delovati. Za premoč ta problem uporabimo več metod za začetek:

1. Zagon z kondenzatorjem

Načelo

  • Kondenzator: Med fazo začetka je kondenzator povezan zaporedno s pomočnim vikljanjem, da premakne fazo in ustvari približno vrteče magnetno polje, ki pomaga motorju pri začetku.

  • Centrifugalni preklopnik: Ko motor doseže določeno hitrost, centrifugalni preklopnik odpove začetni kondenzator in ga odstrani iz vezije.

Delovanje

  1. Povežite kondenzator: Povežite začetni kondenzator zaporedno s pomočnim vikljanjem.

  2. Centrifugalni preklopnik: Nastavite centrifugalni preklopnik, da odpove začetni kondenzator, ko motor doseže približno 70%-80% svoje nazorne hitrosti.

Prednosti

  • Visok začetni torzijski moment: Začetni kondenzator značilno poveča začetni torzijski moment.

  • Preprosto in zanesljivo: Struktura je preprosta in zanesljiva.

Nedostatki

  • Stroški: Dodatni začetni kondenzatorji in centrifugalni preklopnik povečajo stroške.

2. Zagon z kondenzatorjem in delovanje z kondenzatorjem (CSCR)

Načelo

  • Začetni kondenzator: Med fazo začetka je začetni kondenzator povezan zaporedno s pomočnim vikljanjem, da poveča začetni torzijski moment.

  • Delovni kondenzator: Med delovanjem je delovni kondenzator povezan vzporedno s pomočnim vikljanjem, da izboljša učinkovitost in faktor moči.

  • Centrifugalni preklopnik: Ko motor doseže določeno hitrost, centrifugalni preklopnik odpove začetni kondenzator, a ohranja delovni kondenzator.

Delovanje

  1. Povežite kondenzatorje: Povežite začetni kondenzator zaporedno s pomočnim vikljanjem in delovni kondenzator vzporedno s pomočnim vikljanjem.

  2. Centrifugalni preklopnik: Nastavite centrifugalni preklopnik, da odpove začetni kondenzator, ko motor doseže približno 70%-80% svoje nazorne hitrosti.

Prednosti

  • Visok začetni torzijski moment: Začetni kondenzator poveča začetni torzijski moment.

  • Visoka delovna učinkovitost: Delovni kondenzator izboljša delovno učinkovitost in faktor moči.

Nedostatki

  • Stroški: Potrebujete dva kondenzatorja in centrifugalni preklopnik, kar poveča stroške.

3. Zagon z upornikom

Načelo

  • Upornik: Med fazo začetka je upornik povezan zaporedno s pomočnim vikljanjem, da omeji začetni tok in ustvari približno vrteče magnetno polje, ki pomaga motorju pri začetku.

  • Centrifugalni preklopnik: Ko motor doseže določeno hitrost, centrifugalni preklopnik odpove upornik in ga odstrani iz vezije.

Delovanje

  1. Povežite upornik: Povežite upornik zaporedno s pomočnim vikljanjem.

  2. Centrifugalni preklopnik: Nastavite centrifugalni preklopnik, da odpove upornik, ko motor doseže približno 70%-80% svoje nazorne hitrosti.

Prednosti

  • Preprosto: Struktura je preprosta in poceni.

Nedostatki

  • Nizek začetni torzijski moment: Začetni torzijski moment je relativno nizek, kar morda ni dovolj za težke obremenitve.

  • Izguba energije: Upornik porablja energijo med postopkom začetka, kar zmanjša učinkovitost.

4. Zagon z reaktorjem

Načelo

  • Reaktor: Med fazo začetka je reaktor povezan zaporedno s pomočnim vikljanjem, da omeji začetni tok in ustvari približno vrteče magnetno polje, ki pomaga motorju pri začetku.

  • Centrifugalni preklopnik: Ko motor doseže določeno hitrost, centrifugalni preklopnik odpove reaktor in ga odstrani iz vezije.

Delovanje

  1. Povežite reaktor: Povežite reaktor zaporedno s pomočnim vikljanjem.

  2. Centrifugalni preklopnik: Nastavite centrifugalni preklopnik, da odpove reaktor, ko motor doseže približno 70%-80% svoje nazorne hitrosti.

Prednosti

  • Srednji začetni torzijski moment: Začetni torzijski moment je srednji, primeren za srednje obremenitve.

  • Nizeka izguba energije: V primerjavi s zagonom z upornikom je izguba energije manjša.

Nedostatki

  • Stroški: Potrebujete dodatne reaktorje in centrifugalni preklopnik, kar poveča stroške.

5. Elektronski zaganjalnik

Načelo

  • Elektronsko nadzor: Uporabite elektronsko nadzorno vezjo, da upravljate tok v pomočnem vikljanju med fazo začetka, ustvarite približno vrteče magnetno polje, ki pomaga motorju pri začetku.

  • Pametni nadzor: Elektronski zaganjalnik lahko ponuja bolj natančen nadzor, optimizira postopek začetka.

Delovanje

  1. Povežite elektronski zaganjalnik: Povežite elektronski zaganjalnik na pomočno viklanje.

  2. Pametni nadzor: Elektronski zaganjalnik avtomatsko prilagodi postopek začetka glede na stanje delovanja motorja.

Prednosti

  • Visok začetni torzijski moment: Začetni torzijski moment je visok, primeren za težke obremenitve.

  • Pametni nadzor: Ponuja bolj natančen nadzor, optimizira postopek začetka.

Nedostatki

  • Stroški: Elektronski zaganjalniki so dražji in za namestitev in nastavitev potrebujejo posebno znanje.

Koraki implementacije

  1. Ocenite zahteve: Izberite ustrezno metodo začetka glede na specifično uporabo in zahteve po obremenitvi motorja.

  2. Projektiranje in namestitev: Projektirajte in namestite ustrezen zaganjalni napravo glede na izbrano metodo.

  3. Testiranje in prilagoditev: Izvedite teste, da zagotovite gladko začetek motorja, in prilagodite parametre, da optimizirate delovanje.

  4. Vzdrževanje in spremljanje: Redno pregledujte in vzdržujte zaganjalno napravo, da zagotovite, da pravilno deluje.

Povzetek

Enofazni indukcijski motor brez napajalne točke za začetek se lahko zažene s pomočjo različnih metod, vključno z zagonom z kondenzatorjem, zagonom z kondenzatorjem in delovanjem z kondenzatorjem, zagonom z upornikom, zagonom z reaktorjem in elektronskimi zaganjalniki. Izbor metode je odvisen od specifične uporabe in zahtev po delovanju motorja. Ti ukrepi lahko učinkovito izboljšajo začetek delovanja in operativno učinkovitost motorja.


Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
Echo
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
Dyson
10/27/2025
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Uporaba močnih elektronik v industriji se povečuje, od malomščnih aplikacij, kot so napajalniki za baterije in gonilniki za LED svetila, do velikih aplikacij, kot so fotovoltaični (PV) sistemi in električna vozila. Tipično močni sistem sestavlja tri dele: elektrarne, prenosni sistemi in distribucijski sistemi. Tradicionalno se nizkofrekvenčni transformatorji uporabljajo z dvema namenoma: električna izolacija in prilagoditev napetosti. Vendar so 50-/60-Hz transformatorji obsežni in težki. Močni p
Dyson
10/27/2025
Tranzistor z trdnim stanjem vs. tradicionalni transformator: prednosti in uporabe pojasnjene
Tranzistor z trdnim stanjem vs. tradicionalni transformator: prednosti in uporabe pojasnjene
Tranzistor z trdnim stanjem (SST), tudi poimenovan kot elektronski preoblikovalnik struje (PET), je statično elektrotehnično napravo, ki združuje tehnologijo pretvorbe elektronske moči s visokofrekvenčno pretvorbo energije na osnovi elektromagnetske indukcije. Preoblikuje električno energijo iz enega nabora močnih lastnosti v druge. SST-ji lahko povečajo stabilnost močnega sistema, omogočajo prožno prenos moči in so primerne za uporabo v pametnih omrežjih.Tradicionalni transformatorji imajo slab
Echo
10/27/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja