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


האם יש דרך להפוך את כיוון המנוע האינדוקטיבי בעל שלושת הפאזה?

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

בנוסף להחלפת שני מתחברים כלשהם או שינוי סדר הפאזה, קיימות מספר שיטות נוספות לשינוי כיוון מנוע תלת-פאזי. הנה כמה מהשיטות הנפוצות:

1. באמצעות רילאי סדר פאזה

  • עקרון: רילאי סדר פאזה יכול לזהות את סדר הפאזה של המזגן התלת-פאזי ולהחליף אוטומטית את סדר הפאזה בהתאם ללוגיקה מוגדרת מראש.

  • יישום: מתאים ליישומים בהם נדרשת היפוך אוטומטי של כיוון המנוע, כגון במערכות בקרה אוטומטיות מסוימות.

  • פעולת: התקן רילאי סדר פאזה וקבע את הגילוי וההחלפה של סדר הפאזה. כאשר נדרש שינוי בכיוון המנוע, הרילאי יחליף באופן אוטומטי את סדר הפאזה.

2. באמצעות מטפל לוגי מתכנת (PLC)

  • עקרון: PLC יכול לשלוט בסדר הפאזה של המנוע באמצעות תכנות, ובכך לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע.

  • יישום: מתאים למערכות אוטומציה מורכבות שיכולות לאגד מספר פונקציות שליטה.

  • פעולת: כתוב תוכנית PLC לשליטה בסדר הפאזה של המנוע באמצעות רליזים יציאות.

3. באמצעות נגזרת תדר משתנה (VFD)

  • עקרון: VFD יכול לא רק לרגול את מהירות המנוע אלא גם לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע באמצעות הגדרות תוכנה.

  • יישום: בשימוש רחב ביישומים הדורשים רגולציה של מהירות ושינוי כיוון, כגון אוטומציה תעשייתית ומערכות מעלית.

  • פעולת: קבע את כיוון הסיבוב של המנוע באמצעות לוח הבקרה של ה-VFD או אותות כניסה חיצוניים.

4. באמצעות מגע ההיפוך

  • עקרון: מגע ההיפוך מורכב משני מגעים, אחד לתפעול קדמי ואחר לתפעול אחורי. על ידי השליטה בהחלפת שני המגעים הללו ניתן לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע.

  • יישום: מתאים ליישומים הדורשים החלפת ידנית או אוטומטית של כיוון המנוע.

  • פעולת: חיבור שני המגעים והחלפת מצביהם דרך מעגל הבקרה כדי לשנות את סדר הפאזה של המנוע.

5. באמצעות מודול הקומוטציה האלקטרונית

  • עקרון: מודול הקומוטציה האלקטרונית בשליטת סדר הפאזה של המנוע באמצעות מעגלים אלקטרוניים, ובכך משנה את כיוון הסיבוב של המנוע.

  • יישום: מתאים ליישומים הדורשים דיוק גבוה והתגובה מהירה, כגון ציוד שליטה מדויק.

  • פעולת: התקן את מודול הקומוטציה האלקטרונית וה soát את החלפת סדר הפאזה באמצעות אותות חיצוניים או לוגיקה מובנית.

6. באמצעות סטארטר רך

  • עקרון: סטארטר רך יכול לשנות חלקית את סדר הפאזה של המנוע במהלך תהליך ההפעלה, ובכך לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע.

  • יישום: מתאים ליישומים הדורשים הפעלה חלקה ושינוי כיוון, כגון מכונות גדולות.

  • פעולת: קבע את כיוון הסיבוב של המנוע באמצעות לוח הבקרה של הסטארטר הרך או אותות כניסה חיצוניים.

7. באמצעות מפסק ידני

  • עקרון: מפסק ידני יכול לשמש להחלפת סדר הפאזה של המנוע, ובכך לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע.

  • יישום: מתאים ליישומים פשוטים בהם אין צורך בשינויים תכופים בכיוון.

  • פעולת: הפעל ידנית את המפסק כדי להחליף את סדר הפאזה של המנוע.

סיכום

כיוון מנוע תלת-פאזי ניתן לשנות באמצעות שיטות שונות, כולל רילאי סדר פאזה, מטפל לוגי מתכנת (PLC), נגזרת תדר משתנה (VFD), מגע ההיפוך, מודול הקומוטציה האלקטרונית, סטארטר רך ומפסק ידני. בחירת השיטה צריכה להתבסס על דרישות היישום הספציפיות, מורכבות המערכת וגורמים כלכליים.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
I. רקע מחקריצרכים של מערכות חשמל להשתנותשינויים במבנה האנרגיה מטילים דרישות גבוהות יותר על מערכות החשמל. מערכות חשמל מסורתיות עובדות לעבר מערכות חשמל מהדור החדש, וההבדלים העיקריים ביניהן מתוארים כדלקמן: ממד מערכת חשמל מסורתית מערכת חשמל חדשה צורה בסיס טכנולוגי מערכת מכנית אלקטרומגנטית שליטה במכונות סינכרוניות וציוד אלקטרוני לחשמל צורה צד ייצור בדרך כלל חשמל תרמי שליטה ברוח ושמש, עם מודלים מרכזיים ומפוזרים צורה צד רשת רשת גדולה יחידה הימצאות משותפת של רשת גד
10/28/2025
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבדלים בין טרנספורטורי מלבן לטרנספורטורי חשמלטרנספורטורי מלבן וטרנספורטורי חשמל שייכים שניהם למשפחת הטרנספורטורים, אך הם שונים באופן בסיסי בהישג והמאפיינים הפונקציונליים שלהם. הטרנספורטורים הנפוצים על עמודי חשמל הם בדרך כלל טרנספורטורי חשמל, בעוד אלה המספקים תאים אלקטרוליטיים או ציוד שטיפה באלקטרוליט במפעלים הם בדרך כלל טרנספורטורי מלבן. הבנת ההבדלים ביניהם דורשת בחינת שלושה אספקטים: עקרון פעולה, מאפיינים מבניים וסביבה פועלת.מבחינה פונקציונלית, טרנספורטורי חשמל מתמודדים בעיקר עם התמרה של רמות מת
10/27/2025
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
10/27/2025
שדרוג טרנספורמציות מסורתיות: אמורפיים או מצב מוצק?
I. גרעין חדשנות: מהפכה כפולה בחומרים ובמבנהשתי חדשויות עיקריות:חדשנות חומרים: אלוי אמורפימה זה: חומר מתכתי שנוצר על ידי קפיאה סופר מהירה, המאופיין במבנה אטומי בלתי מסודר ולא קריסטלי.יתרון עיקרי: אובדן גרעין נמוך מאוד (אובדן ללא מטען), שהוא 60%-80% נמוך יותר מאשר טרנספורמרים מסיליקון מסורתיים.מדוע זה חשוב: אובדן ללא מטען מתרחש באופן רציף, 24/7, לאורך מחזור החיים של הטרנספורמר. עבור טרנספורמרים עם שיעורי מטען נמוכים—כמו אלה ברשתות כפריות או תשתית עירונית פועלת בלילה—הקטנת אובדן ללא מטען מביאה לחסכ
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך