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


Miért magasabb egy indukciós motor indító nyomatéka és milyen csökkentési technikái vannak?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Magas indító nyomaték okai

  • Magas indító áram: Az indítás során az indukciós motor magas indító árat von le, általában 5-7-szeres a nominális értéknél. Ez a magas áram növeli a mágneses fluktuáltságot, ami magasabb indító nyomatékhoz vezet.

  • Alacsony teljesítményfok: Az indítás során a motor alacsony teljesítményfokon működik, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb részben az árat a mágneses mező kialakítására használják, nem pedig hasznos nyomaték előállítására.

  • Tervezési jellemzők: Az indítási nyomaték megfelelő biztosítása érdekében az indukciós motort olyan tervezési jellemzőkkel rendelkezőnek tervezik, amelyek nagy nyomatékot biztosítanak alacsony sebességeken.

Indító nyomaték csökkentésének módjai

Feszültségcsökkentő indítás

Elv: Csökkentse a motornak alkalmazott feszültséget, hogy csökkentsen az indító árat és nyomatékot.

Módszerek

  • Csillag-delta indítás: Az indítás során a motort csillag-konfigurációban kötik össze, majd delta-konfigurációba váltanak, miután elérte a meghatározott sebességet.

  • Automatikus transzformátorral történő indítás: Használjon automatikus transzformátort az indító feszültség csökkentésére.

  • Soros ellenállás vagy reaktor indítás: Illesszen be ellenállásokat vagy reaktorokat sorosan a motorral az indítás során, hogy csökkentsen az indító feszültséget.

Panasztartó indító használata

  • Elv: Lassan növelje a motornak alkalmazott feszültséget, hogy simább legyen az indítási folyamat, csökkentve az indító árat és nyomatékot.

  • Módszer: Használjon panasztartó indítót a kezdő feszültség ellenőrzésére, lassan növelve azt a nominális értékre.

Változó frekvenciájú vezérlő (VFD) használata

  • Elv: Változtassa a motor sebességét és nyomatékát a tápegység frekvenciájának és feszültségének változtatásával.

  • Módszer: Használjon VFD-t a motor alacsony frekvencián és feszültségen való indításához, majd lassan növelje mindkettőt, amíg eléri a nominális értékeket.

DC behelyezéses fékezés

  • Elv: Áramoljon DC áramot a státor tekercsbe az indítás előtt vagy során, hogy egy olyan mágneses mezőt hozzon létre, ami csökkenti az indító nyomatékot.

  • Módszer: Szabályozza a DC áram mértékét és időtartamát, hogy ellenőrizze az indító nyomatékot.

Kétkészletű vagy többkészletű motorok használata

  • Elv: Módosítsa a motor tekercsösszekötéseit, hogy különböző sebességeket és nyomaték-jellemzőket érjen el.

  • Módszer: Tervezzen többkészletű motorokat, amelyek alacsonyabb sebességen működnek az indításkor, majd magasabb sebességre váltanak az indítás után.

Motor tervezés optimalizálása

  • Elv: Fejlesztesse a motort, hogy csökkentse a mágneses fluktuáltságot és az indító árat az indításkor.

  • Módszer: Válasszon megfelelő tekercsösszekötéseket és anyagokat, és optimalizálja a mágneses környezeti szerkezetet, hogy csökkentse a mágneses telítődést az indításkor.

Összefoglalás

Az indukciós motorok magas indító nyomatéka a tervezésük és működési elveik hatására alakul ki. Ugyanakkor számos módszerrel lehet csökkenteni az indító nyomatékot, és minimalizálni annak hatását a hálózatra és a mechanikai rendszerekre. A gyakori módszerek között szerepel a feszültségcsökkentő indítás, a panasztartó indítók, a változó frekvenciájú vezérlők (VFD), a DC behelyezéses fékezés, a kétkészletű vagy többkészletű motorok, valamint a motor tervezésének optimalizálása. A módszer kiválasztása a konkrét alkalmazás igényeinek és a rendszer állapotának kell megfelelnie. 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését