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


Proč fázový indukční motor není schopen samočinného spuštění?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Ve skutečnosti může třífázový asynchronní motor samočinně startovat, ale zde může dojít k některému záměnu. Zatímco třífázový asynchronní motor může za normálních podmínek samočinně startovat, jednofázový asynchronní motor nemůže. Abychom toto vysvětlili, podívejme se na startovací mechanismy obou třífázových a jednofázových asynchronních motorů.

Samočinné startovací schopnosti třífázového asynchronního motoru

1. Generování rotujícího magnetického pole

Třífázový asynchronní motor může samočinně startovat, protože dokáže generovat rotující magnetické pole. Zde je konkrétní mechanismus:

Třífázové napájení: Třífázový asynchronní motor obvykle používá třífázové střídavé napájení. Třífázové napájení se skládá ze tří sinusových vln, které jsou vzájemně posunuté o 120 stupňů.

Cívkování statoru: Stator obsahuje tři sady cívek, každá odpovídající jedné fázi. Tyto cívky jsou ve vesnici posunuty o 120 stupňů a rovnoměrně rozloženy po vnitřní stěně statoru.

Proudový tok: Když je třífázové napájení přivedeno na cívkování statoru, každá cívka nese odpovídající střídavý proud. Tyto proudy jsou vzájemně posunuté o 120 stupňů, což vytváří rotující magnetické pole jak v čase, tak v prostoru.

2. Účinek rotujícího magnetického pole

Indukovaný proud v rotoru: Rotující magnetické pole indukuje proudy v rotoru, což vytváří magnetické pole rotoru.

Elektromagnetický moment: Interakce mezi magnetickým polem rotoru a statoru vytváří elektromagnetický moment, což způsobuje, že rotor začne otáčet.

Problém samočinného startu jednofázového asynchronního motoru

Jednofázový asynchronní motor nemůže samočinně startovat, protože nemůže generovat rotující magnetické pole. Zde je konkrétní mechanismus:

1. Charakteristiky jednofázového napájení

Jednofázové napájení: Jednofázový asynchronní motor používá jednofázové střídavé napájení. Jednofázové napájení se skládá z jedné sinusové vlny.

Cívkování statoru: Stator obvykle obsahuje dvě cívky, hlavní cívku a pomocnou cívku.

2. Generování magnetického pole

Pulsující magnetické pole: Jednofázové napájení v cívkách statoru generuje pulsující magnetické pole, nikoli rotující magnetické pole. To znamená, že směr magnetického pole se nezmění, ale místo toho periodicky kolísá.

Nedostatek rotujícího magnetického pole: Kvůli nedostatku rotujícího magnetického pole proudy indukované v rotoru nenabízejí dostatečný moment pro start rotoru.

3. Řešení

Aby bylo možné jednofázový asynchronní motor umožnit samočinně startovat, běžně se používají následující metody:

Kondenzátorový start: Během startu se používá kondenzátor k posunu fáze pomocné cívky, což vytváří přibližně rotující magnetické pole. Jakmile motor dosáhne určité rychlosti, pomocná cívka je odpojena.

Kondenzátorový chod: Během provozu poskytuje kondenzátor fázový posuv pomocné cívce, což nepřetržitě vytváří rotující magnetické pole.

Trvalý dělený kondenzátor (PSC): Použitím trvalého děleného kondenzátoru zůstává pomocná cívka připojená po celou dobu provozu, což poskytuje nepřetržitě rotující magnetické pole.

Shrnutí

Třífázový asynchronní motor: Může samočinně startovat, protože třífázové napájení může v statoru generovat rotující magnetické pole, což způsobuje, že rotor začne otáčet.

Jednofázový asynchronní motor: Nemůže samočinně startovat, protože jednofázové napájení může generovat pouze pulsující magnetické pole, nikoli rotující magnetické pole. Pro generování rotujícího magnetického pole a umožnění samočinného startu jsou potřebné metody jako kondenzátorový start nebo trvalý dělený kondenzátor.

Doufáme, že výše uvedené vysvětlení vám pomohlo pochopit startovací mechanismy třífázových a jednofázových asynchronních motorů.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu