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


Kako lahko obrnemo smer vrtenja stikala AC motorja?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Obstaja več metod za obratno zavrtanje ščetinastega DC motorja, odvisno od vrste motorja in njegove uporabe. Tukaj je nekaj pogostih pristopov:

1. Metoda neposredne obratne zavrti

  • Načelo: Zavrtitev motorja spremenite s spreminjanjem faze oskrbe s strmo.

  • Delovanje: Preprosto prilagodite zaporedje povezave treh-faznih vodov oskrbe. Na primer, zamenjajte fazni vod A z faznim vodom B, fazni vod B z faznim vodom C in fazni vod C z faznim vodom A, da dosežete obratno zavrtavo AC motorja.

2. Metoda obratnega zaporedja faz

  • Načelo: Zaporedje faz se obrne s pomočjo posebnih krmilnih vezij in nadzornikov.

  • Delovanje: Obratno zaporedje faz lahko dosežete s pomočjo relejev, kontaktorjev ali programiranih logičnih nadzornikov (PLC) v vezju. Osnovno načelo metode obratnega zaporedja faz je spremeniti zaporedje faz oskrbe, kar povzroči spremembo smeri magnetnega polja in toka motorja, s tem pa tudi obratno zavrtavo motorja.

  • Prednosti: Omogoča hitro obratno zavrtavo in močno obremenljivost motorja.

  • Nedostavki: Zahteva dodatna vezja in nadzornike, kar poveča kompleksnost in stroške sistema.

3. Metoda obratne zavrti s frekvenčnim pretvorbi

  • Načelo: Spremenite smer zavrti AC motorja s spreminjanjem frekvence in faze oskrbe.

  • Delovanje: Kontrolirajte frekvenco in fazo oskrbe preko inverterja, da spremenite smer zavrti motorja. Inverter lahko prilagodi izhodno frekvenco in fazo, da motor vrte v različnih smereh.

  • Prednosti: Omogoča natančno nadzor in prilagajanje, primerno za uporabo, ki zahteva visoke zahteve glede usmerjenosti.

4. Obratna zavrtava enofaznega AC motorja

  • Načelo: Sprememba fazne razlike napetosti stromnice povzroči spremembo smeri vrtenja magnetnega polja.

  • Delovanje: Enofazni AC motorji so običajno sestavljeni iz glavnega navija in začetnega navija. S kontrolo povezave in odpozabljanja začetnega navija, začetnega kondenzatorja in začetnega releja s strmo, je mogoče doseči naprej in nazaj vrtenje enofaznega AC motorja.

Specifični koraki:

  • Naprej: Enofazni AC motor ustvari vrtečo se magnetno polje z fazno razliko s strmo.

  • Nazaj: Smer fazne razlike je nasprotna smeri naprej vrtenja, kar povzroči obratno smer vrtenja magnetnega polja in tako spremembo smeri delovanja motorja.

5. Obratna zavrtava razdeljenega faznega motorja

  • Načelo: Razdeljeni fazni induktivni motor ima dva seta navijev: en set za delovanje in drug set z višjo uporno za začetek.

  • Delovanje: Zamenjava dveh vodov kateregakoli od dveh setov navijev bo povzročila, da bo motor vrten v nasprotni smeri.

6. Obratna zavrtava motorja za vlečenje kolica

  • Načelo: Shunt-wound DC motor ima set armaturnih navijev, komutator in set cepel.

  • Delovanje: Premikanje cepela glede na komutator na armaturi spremeni smer vrtenja motorja.

7. Obratna zavrtava motorja s senčenim polom

  • Načelo: Motor s senčenim polom ni mogoče obrniti z zamenjavo terminalov, ker je le en set navijev povezan z AC strmo.

  • Delovanje: Odstranite statorjevo jedro in ga obrnite, da obrnete smer motorja.

8. Obratna zavrtava konvencionalnega shunt-wound DC motorja

  • Načelo: Sprememba terminala armature ali strme oskrbe magnetnega polja spremeni smer vrtenja motorja.

  • Delovanje: Načelo je enako kot pri spremembi smeri shunt-wound DC motorja.

Z zgornjimi metodami lahko izberete ustrezno metodo za obratno zavrtavo AC motorja glede na specifično vrsto motorja in situacijo uporabe. Vsaka metoda ima svoje prednosti in nedostavke, izbira pa mora biti tehtana glede na dejanske potrebe in pogoje.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
Echo
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
Dyson
10/27/2025
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Uporaba močnih elektronik v industriji se povečuje, od malomščnih aplikacij, kot so napajalniki za baterije in gonilniki za LED svetila, do velikih aplikacij, kot so fotovoltaični (PV) sistemi in električna vozila. Tipično močni sistem sestavlja tri dele: elektrarne, prenosni sistemi in distribucijski sistemi. Tradicionalno se nizkofrekvenčni transformatorji uporabljajo z dvema namenoma: električna izolacija in prilagoditev napetosti. Vendar so 50-/60-Hz transformatorji obsežni in težki. Močni p
Dyson
10/27/2025
Tranzistor z trdnim stanjem vs. tradicionalni transformator: prednosti in uporabe pojasnjene
Tranzistor z trdnim stanjem vs. tradicionalni transformator: prednosti in uporabe pojasnjene
Tranzistor z trdnim stanjem (SST), tudi poimenovan kot elektronski preoblikovalnik struje (PET), je statično elektrotehnično napravo, ki združuje tehnologijo pretvorbe elektronske moči s visokofrekvenčno pretvorbo energije na osnovi elektromagnetske indukcije. Preoblikuje električno energijo iz enega nabora močnih lastnosti v druge. SST-ji lahko povečajo stabilnost močnega sistema, omogočajo prožno prenos moči in so primerne za uporabo v pametnih omrežjih.Tradicionalni transformatorji imajo slab
Echo
10/27/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja