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


Ինչպե՞ս կարող ենք հայտնաբերել էլեկտրաշարժիչների բևեռները

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Առաջարկվող հոսանքի մոտորի բևեռները (մագնիսական բևեռները) որոշելը մոտորի կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքների հասկացման համար կարևոր քայլ է: Բևեռների դիրքը և քանակը որոշում են մոտորի հանրահաշիվը և հատկությունները: Այստեղ ներկայացված են առաջարկվող հոսանքի մոտորի բևեռները որոշելու ընդունված եղանակները:

1. Ստուգեք մոտորի անունանիշը

Անունանիշի տեղեկությունները. Մոտորի անունանիշը ընդհանրապես ցույց է տալիս բևեռների քանակը (P): Օրինակ, անունանիշը կարող է նշել «4P», որը ցույց է տալիս 4-բևեռային մոտոր։

Բևեռների հաշվարկը. Բևեռների քանակը և հաճախությունը օգտագործելով, կարող եք հաշվարկել մոտորի համարժեք արագությունը: Համարժեք արագության բանաձևը (n) հետևյալն է.

cbd0206d351d001b66e23d4df67bc109.jpeg

որտեղ

f էլեկտրաէներգիայի հաճախությունն է (Hz-ով) և

P բևեռների քանակն է:

2. Ստուգեք ստատորի պարագները

Պարագների բաշխումը. Ստատորի պարագների բաշխումը կարող է տալ գործնական համար բևեռների դիրքերի համար հուշումներ: Յուրաքանչյուր բևեռ համապատասխանում է պարագների մի խմբին, և դասավորումը սովորաբար սիմետրիկ է:

Պարագների միջոցառումը. Ստուգեք պարագների միջոցառումը, հատկապես այն արդյոք նրանք միացված են աստղային (Y) կամ եռանկյունաձև (Δ) կառուցվածքով: Միջոցառման եղանակը կարող է տալ տեղեկություն բևեռների քանակի և դիրքերի մասին:

3. Օգտագործեք ֆլուքսի դետեկտոր

Ֆլուքսի դետեկտորը. Ֆլուքսի դետեկտորի (օրինակ, Հալ էֆեկտի սենսոր) օգտագործումը կարող է օգնել հայտնաբերել մոտորի մակերևույթի վրա մագնիսական դաշտի բաշխումը: Մագնիսական դաշտի ուժի և ուղղության չափումը կարող է օգնել որոշել բևեռների դիրքերը:

fahren:

Ներկայացրեք ֆլուքսի դետեկտորը ստատորի մակերևույթի կարեւորության:

Շարժեք դետեկտորը ստատորի մակերևույթով և գրանցեք մագնիսական դաշտի ուժի և ուղղության փոփոխությունները:

Որոշեք բևեռների դիրքերը մագնիսական դաշտի փոփոխությունների հիման վրա:

4. Օգտագործեք Դոպլերի էֆեկտը

ультразвуковой սենսոր. Ultra sonic սենսորի օգտագործումը կարող է հայտնաբերել մոտորի աշխատելիս մագնիսական դաշտի փոփոխությունները: Ultra sonic սիգնալների Դոպլերի էֆեկտի վերլուծությամբ կարող եք որոշել բևեռների դիրքերը:

fahren:

Ներկայացրեք Ultra sonic սենսորը մոտորի կարեւորության:

Սկսեք մոտորը և գրանցեք Ultra sonic սիգնալների փոփոխությունները:

Վերլուծեք սիգնալների փոփոխությունները բևեռների դիրքերը որոշելու համար:

5. Ստուգեք ռոտորի հարթերը

Rotor Slots. Ռոտորի հարթերը (կամ տարածանիշները) նույնպես կարող են տալ հուշումներ բևեռների դիրքերի մասին: Ռոտորի հարթերի քանակը և բաշխումը սովորաբար համապատասխանում են ստատորի պարագների բևեռներին:

Slot Distribution. Ստուգեք ռոտորի հարթերի բաշխումը, հատկապես երբ մոտորը կանգած է: Հարթերի բաշխումը կարող է ցույց տալ բևեռների դիրքերը:

6. Օգտագործեք օսցիլոգրաֆ

Oscilloscope. Օսցիլոգրաֆի օգտագործումը մոտորի պարագների լարումների համար կարող է օգնել որոշել բևեռների դիրքերը:

fahren:

Միացրեք օսցիլոգրաֆի սոնդերը մոտորի պարագների հողերին:

Սկսեք մոտորը և գրանցեք պարագների լարումների ալիքային գծերը:

Վերլուծեք ալիքային գծերի փոփոխությունները բևեռների դիրքերը որոշելու համար:

7. Հաղորդագրություն մոտորի հոդվածին

Technical Manual. Հաղորդագրություն արտադրողի կողմից նախատեսված տեխնիկական հոդվածի կամ տեղեկատուի մոտ, որը սովորաբար ներառում է մոտորի բևեռների մասին մանրամիտ տեղեկություն:

Diagrams and Charts. Տեխնիկական հոդվածը կարող է ներառել դիագրամներ և ցանկեր, որոնք վիզուալ ցույց են տալիս մոտորի կառուցվածքը և պարագների բաշխումը, որոնք կարող են վիզուալ ցույց տալ բևեռների դիրքերը:

Կապանալու համար

Առաջարկվող հոսանքի մոտորի բևեռները որոշելը կարող է իրականացվել տարբեր եղանակներով, ներառյալ մոտորի անունանիշի ստուգումը, ստատորի պարագների ստուգումը, ֆլուքսի դետեկտորի օգտագործումը, Դոպլերի էֆեկտի օգտագործումը, ռոտորի հարթերի ստուգումը, օսցիլոգրաֆի օգտագործումը և մոտորի հոդվածի հաղորդագրությունը: Յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր առավելությունները և կիրառելի դեպքերը, և բազմաթիվ եղանակների համադրումը կարող է տալ ավելի ճշգրիտ բևեռների դիրքերի որոշում:

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղուցիչ ձեռնարկների և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկների միջև տարբերություններըՈւղղուցիչ ձեռնարկները և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկները երկուսն էլ պատկանում են ձեռնարկների ընտանիքին, սակայն նրանք հիմնականում տարբերվում են կիրառման և ֆունկցիոնալ հատկությունների դիմաց։ Սովորաբար դիմացի շախոնների վրա տեսնվող ձեռնարկները կարող են լինել էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկներ, իսկ այն ձեռնարկները, որոնք էլեկտրոլիզայի բաժանների կամ էլեկտրոլիզայի սարքավորումների համար օգտագործվում են գործարաններում, սովորաբար ուղղուցիչ ձե
Echo
10/27/2025
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST բարձր հաճախականության անկախ վերլուծիչ միջոցի ստորակայան դիզայնը և հաշվարկը Մատերիալի բնութագրերի ազդեցությունը. Ստորակայան մատերիալը ցուցադրում է տարբեր կորուստների վարք տարբեր ջերմունակությունների, հաճախականությունների և մագնիսական հոսքի խտության պայմաններում: Այս բնութագրերը կառուցում են ընդհանուր ստորակայան կորուստների հիմքը և պահանջում են ոչ գծային հատկությունների ճշգրիտ հասկացություն: Ողջույն մագնիսական դաշտի միջազգային ազդեցությունը. Բարձր հաճախականության ողջույն մագնիսական դաշտերը կոի
Dyson
10/27/2025
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Էլեկտրոնային հզորության օգտագործումը բնական է ավելացնում արդյունաբերության մեջ, սկսած փոքր մասշտաբի կիրառություններից, ինչպես ակկումուլատորների լադերը և LED դիմավորները, վերջացնող մեծ մասշտաբի կիրառություններին, ինչպես ֆոտովոլտային (PV) համակարգերը և էլեկտրական ավտոմեքենաները: Հաճախ, էլեկտրական համակարգը բաղկացած է երեք մասից. էլեկտրակայաններ, փոխանցման համակարգեր և բաշխման համակարգեր: Սովորաբար 50/60-Հց ձգողականները օգտագործվում են երկու նպատակների համար. էլեկտրական անկախություն և լարման համապա
Dyson
10/27/2025
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Ապակոնային ձևափոխիչ (SST), որը նաև հայտնի է որպես էլեկտրոնային ձևափոխիչ (PET), դա կաղամբային էլեկտրական սարք է, որը համադրում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան և էլեկտրամագնիսական ցուցաբերության հիմքով բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխումը։ Այն ձևափոխում է էլեկտրոնային էներգիան մի շարք էլեկտրական հատկություններից մյուսին։ SST-ները կարող են բարելավել էլեկտրական համակարգի կայունությունը, թույլտրել էլեկտրական էներգիայի հեռացումը և համապատասխանել ինտելեկտական էլեկտրական ցանցի կիրառ
Echo
10/27/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը