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


Bagaimana seseorang boleh membalikkan putaran motor AC

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Terdapat beberapa kaedah untuk mengubah arah motor DC berbros, bergantung pada jenis motor dan aplikasinya. Berikut adalah beberapa pendekatan yang biasa:

1. Kaedah Inversi Langsung

  • Prinsip: Ubah arah motor dengan mengubah urutan fasa bekalan kuasa.

  • Operasi: Hanya sesuaikan urutan sambungan tiga wayar fasa bekalan kuasa. Sebagai contoh, tukar wayar fasa A dengan wayar fasa B, wayar fasa B dengan wayar fasa C, dan wayar fasa C dengan wayar fasa A untuk mencapai putaran songsang motor AC.

2. Kaedah Urutan Fasa Songsang

  • Prinsip: Urutan fasa diubah dengan menggunakan litar dan pengawal khusus.

  • Operasi: Reversal urutan fasa boleh dicapai dengan menggunakan reley, kontak elektrik, atau pengawal logik terprogram (PLC) dalam litar. Prinsip asas kaedah reversal urutan fasa adalah mengubah urutan fasa bekalan kuasa, menyebabkan arah medan magnet dan arus motor berubah, sehingga mewujudkan putaran songsang motor.

  • Kelebihan: Dapat mencapai inversi cepat dan mempunyai keupayaan beban yang kuat untuk motor.

  • Kekurangan: Memerlukan litar tambahan dan pengawal, meningkatkan kompleksiti dan kos sistem.

3. Kaedah Reversal Frekuensi

  • Prinsip: Putar balik arah motor AC dengan mengubah frekuensi dan fasa bekalan kuasa.

  • Operasi: Kawal frekuensi dan fasa bekalan kuasa melalui inverter untuk mengubah arah motor. Inverter boleh menyesuaikan frekuensi dan fasa keluaran untuk membuat motor berputar dalam arah yang berbeza.

  • Kelebihan: Dapat mencapai kawalan dan penyesuaian yang tepat, sesuai untuk aplikasi yang memerlukan persyaratan kemudi yang tinggi.

4. Mengubah Arah Motor AC Fasa Tunggal

  • Prinsip: Ubah perbezaan fasa arus bolak-balik untuk menyebabkan perubahan arah putaran medan magnet.

  • Operasi: Motor AC fasa tunggal biasanya terdiri daripada gegelung utama dan gegelung permulaan. Dengan mengawal sambungan dan pemutusan gegelung permulaan, kapasitor permulaan, dan reley permulaan dengan bekalan kuasa, putaran maju dan songsang motor AC fasa tunggal boleh dicapai.

Langkah-langkah Spesifik:

  • Maju: Motor AC fasa tunggal mencipta medan magnet berputar dengan memiliki perbezaan fasa dengan bekalan.

  • Songsang: Arah perbezaan fasa adalah bertentangan dengan putaran maju, menghasilkan arah putaran medan magnet yang songsang dan seterusnya mengubah arah operasi motor.

5. Membalik Motor Split-Phase

  • Prinsip: Motor induksi split-phase mempunyai dua set gegelung: satu set untuk berjalan dan satu set dengan rintangan yang lebih tinggi untuk permulaan.

  • Operasi: Memutar balik dua hujung dari salah satu set gegelung akan menyebabkan motor berputar dalam arah yang bertentangan.

6. Balik arah motor gerobak dorong

  • Prinsip: Motor DC shunt-wound mempunyai satu set gegelung armatur, komutator, dan satu set sikat.

  • Operasi: Memindahkan sikat relatif kepada komutator pada armatur mengubah arah putaran motor.

7. Membalik Motor Shaded Pole

  • Prinsip: Motor shaded pole tidak dapat dibalikkan dengan menukar terminal kerana hanya satu set gegelung yang disambungkan ke bekalan kuasa AC.

  • Operasi: Buang inti stator dan putar balik untuk membalik arah motor.

8. Putaran songsang motor DC shunt-wound konvensional

  • Prinsip: Dengan mengubah terminal bekalan kuasa armatur atau medan magnet, arah putaran motor boleh diubah.

  • Operasi: Prinsipnya sama dengan mengubah arah motor DC shunt-wound.

Dengan kaedah-kaedah di atas, anda boleh memilih cara yang sesuai untuk membalik motor AC berdasarkan jenis motor dan skenario aplikasi tertentu. Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pilihan perlu dipertimbangkan berdasarkan keperluan dan keadaan sebenar.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda