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


Miksi induktiomotorin käynnistysmomentti on suurempi ja mitkä ovat sen vähentämismenetelmät

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Korkean käynnistysmomentin syyt

  • Korkea käynnistysvirta: Käynnistyshetkellä induktiomoottori nauttii korkeaa käynnistysvirtaa, tyypillisesti 5-7 kertaa suurempaa kuin mitattu virta. Tämä korkea virta lisää magneettifluxti tiheyttä, mikä johtaa korkeampaan käynnistysmomenttiin.

  • Alhainen tehokkuuskerroin: Käynnistyshetkellä moottori toimii alhaisella tehokkuuskerroin, mikä tarkoittaa, että suurin osa virtasta käytetään magneettikentän luomiseen eikä hyödyllisen momentin tuottamiseen.

  • Suunnittelun ominaisuudet: Käynnistyksen aikana riittävän momentin tarjoamiseksi induktiomoottoreita on suunniteltu siten, että ne omistavat korkeat momenttiominaisuudet matalilla nopeuksilla.

Menetelmät käynnistysmomentin vähentämiseksi

Jännitealennus käynnistyksessä

Periaate: Vähennä moottorille sovellettava jännite käynnistysvirran ja momentin pienentämiseksi.

Menetelmät

  • Tähti-delta käynnistys: Käynnistyshetkellä moottori yhdistetään tähtiasetuksessa, ja siirretään delta-asentoon kun se saavuttaa tietyn nopeuden.

  • Autotransformatorikäynnistys: Käytä autotransformatoria käynnistysjännitteen vähentämiseksi.

  • Sarjavastus tai -reaktori käynnistyksessä: Lisää vastukset tai reaktorit sarjaan moottorin kanssa käynnistyksessä käynnistysjännitteen vähentämiseksi.

Pehmoinnin käyttö

  • Periaate: Kasvata moottorille sovellettavaa jännitettä asteittain pehmeän käynnistyksen saavuttamiseksi, mikä vähentää käynnistysvirran ja momentin.

  • Menetelmä: Käytä pehmojen käynnistyksen ohjaamaa käynnistysjännitettä, jota kasvatetaan asteittain loppuarvoon asti.

Muuttuva taajuusohjaus (VFD) käytössä

  • Periaate: Ohjaa moottorin nopeutta ja momenttia vaihtelevalla voimalähteen taajuudella ja jännitteellä.

  • Menetelmä: Käytä VFD:tä käynnistämään moottorin matalalla taajuudella ja jännitteellä, ja kasvata molemmat arvot asteittain kunnes saavutetaan loppuarvot.

DC-injektiojarrutus

  • Periaate: Syötä DC-sähkö virta statorpiireihin ennen tai käynnistyksen aikana luodaksesi magneettikentän, joka vähentää käynnistysmomenttia.

  • Menetelmä: Ohjaa DC-virtauksen suuruus ja kesto säätääksesi käynnistysmomenttia.

Kaksinopeus- tai moninopeusmoottorien käyttö

  • Periaate: Muuta moottorin piiri yhteyksiä eri nopeuksien ja momentin ominaisuuksien saavuttamiseksi.

  • Menetelmä: Suunnittele moninopeusmoottorit, jotka toimivat matalammalla nopeudella käynnistyksen aikana ja siirtyvät korkeampaan nopeuteen käynnistyksen jälkeen.

Moottorisuunnittelun optimointi

  • Periaate: Paranna moottorisuunnittelua vähentääksesi magneettifluxti tiheyttä ja käynnistysvirran käynnistyksen aikana.

  • Menetelmä: Valitse sopivat piirityyppiset ja materiaalit, ja optimoi magneettinen piirirakenne vähentääksesi magneettista satuutusta käynnistyksen aikana.

Yhteenveto

Induktiomoottorien korkea käynnistysmomentti määräytyy niiden suunnittelusta ja toimintaperiaatteista. Kuitenkin erilaisia menetelmiä voidaan käyttää käynnistysmomentin vähentämiseksi ja vaikutusten minimoimiseksi sähköverkkoon ja mekaanisiin järjestelmiin. Yleisiä menetelmiä ovat jännitealennus käynnistyksessä, pehmojen käynnystysten käyttö, muuttuva taajuusohjaus (VFD), DC-injektiojarrutus, kaksinopeus- tai moninopeusmoottorien käyttö, ja moottorisuunnittelun optimointi. Menetelmän valinta perustuu tiettyihin sovellusvaatimuksiin ja järjestelmän olosuhteisiin. 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä