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


Kial fazofada induktivmotoro ne povas starti sin mem?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Fakte, tri-faza induktmotoro povas memstartiĝi, sed ĉi tie eble estas iu konfuzo. Dum tri-faza induktmotoro povas memstartiĝi sub normalaj kondiĉoj, unu-faza induktmotoro ne povas memstartiĝi. Por klarigi ĉi tion, esploru ni la startmekanismojn de ambaŭ tri-fazaj kaj unu-fazaj induktmotoroj.

Memstartiga Kapablo de Tri-Faza InduktMotoro

1. Generado de Turnanta Magnetkampo

Tri-faza induktmotoro povas memstartiĝi ĉar ĝi povas generi turnantan magnetkampon. Jen la specifa mekanismo:

Tri-Faza Energioprovizo: Tipike tri-faza induktmotoro uzas tri-fazan AC-energioprovizon. La tri-faza energioprovizo konsistas el tri sinusoformaj ondoj kiuj estas 120 gradoj forŝovitaj unu relative al la alia.

Statora Vindigo: La stator enhavas tri arojn de vindigoj, ĉiu respondeca por unu fazo. Ĉi tiuj vindigoj estas spaciditaj je 120 gradoj en spaco, uniforme disvastiĝantaj ĉirkaŭ la interna muro de la statoro.

Fluo de Kurento: Kiam la tri-faza energioprovizo estas aplikata al la statoraj vindigoj, ĉiu vindigo portas la respondan alternan kurenton. Ĉi tiuj kurentoj estas 120 gradoj forŝovitaj, kreante turnantan magnetkampon en tempo kaj spaco.

2. Efekto de Turnanta Magnetkampo

Indukta Kurento en Rotoro: La turnanta magnetkampo induktas kurentojn en la rotoron, generante rotoran magnetkampon.

Elektromagnetika Tordo: La interago inter la rotoran kaj la statoran magnetkampoj produktas elektromagnetikan tordon, kaŭzante ke la rotor komencos turniĝi.

Memstartproblemo de Unu-Faza InduktMotoro

Unu-faza induktmotoro ne povas memstartiĝi ĉar ĝi ne povas generi turnantan magnetkampon. Jen la specifa mekanismo:

1. Karakterizoj de Unu-Faza Energioprovizo

Unu-Faza Energioprovizo: Unu-faza induktmotoro uzas unu-fazan AC-energioprovizon. La unu-faza energioprovizo konsistas el sola sinusoforma ondo.

Statora Vindigo: La stator tipike enhavas du vindigojn, unu ĉefan vindigon kaj unu helpan vindigon.

2. Generado de Magnetkampo

Pulsanta Magnetkampo: La unu-faza energioprovizo generas pulsantan magnetkampon en la statoraj vindigoj, anstataŭ turnantan magnetkampon. Tio signifas, ke la direkto de la magnetkampo ne ŝanĝiĝas sed anstataŭe periodike fluktuas.

Manko de Turnanta Magnetkampo: Pro la manko de turnanta magnetkampo, la induktitaj kurentoj en la rotor ne produktas sufiĉan tordon por starti la rotoron turniĝi.

3. Solvoj

Por ebligi ke unu-faza induktmotoro memstartiĝu, kutime uziĝas jenaj metodoj:

Kapacitora Starto: Dum la startado, kapacitoro estas uzata por provizi fazŝovon al la helpa vindigo, kreante proksimuman turnantan magnetkampon. Kiam la motoro atingas certan rapidon, la helpa vindigo estas diskonigita.

Kapacitora Funkciado: Dum la funkciiĝo, kapacitoro provizas fazŝovon al la helpa vindigo, kontinue produktante turnantan magnetkampon.

Permanenta Dividita Kapacitoro (PSC): Uzante permanente dividitan kapacitoron, la helpa vindigo restas konektita dum la tuta funkciiĝo, provizante kontinuan turnantan magnetkampon.

Resumo

Tri-Faza InduktMotoro: Povas memstartiĝi ĉar la tri-faza energioprovizo povas generi turnantan magnetkampon en la statoron, kaŭzante ke la rotor komencos turniĝi.

Unu-Faza InduktMotoro: Ne povas memstartiĝi ĉar la unu-faza energioprovizo povas nur generi pulsantan magnetkampon, ne turnantan. Necesas metodoj kiel kapacitora starto aŭ permanenta dividita kapacitoro por generi turnantan magnetkampon kaj ebligi memstartiĝon.

Ni esperas, ke la supre priskribita klarigo helpas vin kompreni la startmekanismojn de tri-fazaj kaj unu-fazaj induktmotoroj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Diferencoj Inter Rektifiktransformiloj kaj EnerĝitransformilojRektifiktransformiloj kaj enerĝitransformiloj ambaŭ apartenas al la transformila familio, sed ili fundamentale malsamas en apliko kaj funkcian karakterizoj. La transformiloj ofte viditaj sur utilaj stangoj estas tipike enerĝitransformiloj, dum tiuj kiujn provizas elektroluzcelojn aŭ elektroplankapablen en fabrikoj kutime estas rektifiktransformiloj. Komprendi iliajn diferencojn postulas esploradon de tri aspektoj: labora principo, str
Echo
10/27/2025
SST transformiloj kerno perdo kalkulado kaj viklingo optimigado gvidilo
SST transformiloj kerno perdo kalkulado kaj viklingo optimigado gvidilo
SST Altafrekvenca Izolita Transformaĵo Kerno Dizajno kaj Kalkulado Materialaj Karakterizaĵoj Impactas:Kernmaterialo montras diversajn perdonhavecon sub malsamaj temperaturoj frekvencoj kaj fluksdensitatoj. Ĉi tiuj karakterizaĵoj formas la fundamenton de la tuta kernperdo kaj postulas precizan komprenon de nelinearaj ecoj. Stranga Magnetfelda Interferenco:Altafrekvenca stranga magnetfeldo ĉirkaŭ la viklaĵoj povas indukti pliajn kernperdojn. Se ne prave administrata ĉi tiuj parazitaj perdoj povus
Dyson
10/27/2025
Deklaro de Kvarporta Solidstata Transformilo: Efiĉa Integrado Solvo por Mikroretoj
Deklaro de Kvarporta Solidstata Transformilo: Efiĉa Integrado Solvo por Mikroretoj
La uzo de potenco-elektroniko en la industrio pligrandiĝas, etendanteĝi de malgrandaj aplikoj kiel akumulatorŝarĝiloj kaj LED-drajveroj ĝis grandaj aplikoj kiel fotovoltaikaj (PV) sistemoj kaj elektraj veturiloj. Tipe, potencsistema konsistas el tri partoj: potenckentraloj, transmetasistemoj, kaj distribuasistemoj. Tradicie, malaltfrekvencaj transformiloj estas uzataj por du celoj: elektra izolado kaj tensio-kongruigo. Tamen, 50-/60-Hz transformiloj estas voluminaj kaj pezaj. Potenckonvertiloj e
Dyson
10/27/2025
Kondutranformilo kontraŭ Tradicia transformilo: Elstarigita la Avantaĝoj kaj Aplikoj
Kondutranformilo kontraŭ Tradicia transformilo: Elstarigita la Avantaĝoj kaj Aplikoj
Solid-state transformilo (SST), ankaŭ konata kiel elektronika potenco-transformilo (PET), estas statika elektra aparato, kiu integras elektronikan potencon-konvertan teknologion kun alta-frekvanca energiokonverto bazita sur elektromagnetinduko. Ĝi transformas elektran energion de unu aro da potencaj karakterizoj al alia. SST povas plibonorigi la stabilecon de potencsistema, ebligi fleksiblecon en potenco-transdonado, kaj estas taŭga por aplikiĝo en inteligentaj retoj.Tradiciaj transformiloj sufe
Echo
10/27/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson