Benetan, hiru faseko indukzio motoreak bere burua hasi dezake, baina hemen zerbait konfusiora eza. Hiru faseko indukzio motoreak baldintzen normalen artean bere burua hasi dezake, baina fase bakarreko indukzio motoreak ezin du bere burua hasten. Hau argitzeko, ikusi dezagun hiru faseko eta fase bakarreko indukzio motorren hastapen mekanismoak.
Hiru Faseko Indukzio Motorearen Hastapen Autonomoa
1. Eremu Magnetiko Biratzenaren Sortzea
Hiru faseko indukzio motoreak bere burua hasi dezake eremu magnetiko biratzen bat sortzen duelako. Hona hemen mekanismo espezifikoak:
Hiru Faseko Energiaren Iturria: Hiru faseko indukzio motoreak ohikoa da hiru faseko AC energia iturri bat erabiltzea. Hiru faseko energia horrek hiru sinusoide ditu, 120 graduko desfasadura dute elkarrekin.
Statorraren Bobinenak: Statorrek hiru bobin multzo ditu, bakoitzak fasa bati dagokiona. Bobin hauek 120 gradutan banatuta daude espazioan, uniformeki banatu statorren barne hormaren inguruan.
Argindarren Flujoa: Hiru faseko energia aplikatzen den statorraren bobinetan, bakoitzak egonkorra den argindarren bat dutela. Argindarren horiek 120 gradutan desfasatuta daude, eremu magnetiko biratzen bat sortuz denboran eta espazioan.
2. Eremu Magnetiko Biratzenaren Efektua
Rotorrean Sortutako Argindarren Indutsitua: Eremu magnetiko biratzenak rotorretan argindarrenak indutzen ditu, rotorren eremu magnetiko bat sortuz.
Torque Elektromagnetiko: Rotorren eremu magnetikoaren eta statorren eremu magnetikoaren arteko interakzioak torque elektromagnetiko bat sortzen du, rotorren biraketari hasiera ematen dioena.
Fase Bakarreko Indukzio Motorren Hastapen Autonomoko Arazoak
Fase bakarreko indukzio motoreak ezin du bere burua hasten eremu magnetiko biratzen bat ezin duelako sortu. Hona hemen mekanismo espezifikoak:
1. Fase Bakarreko Energiaren Iturriaren Ezaugarriak
Fase Bakarreko Energiaren Iturria: Fase bakarreko indukzio motoreak fase bakarreko AC energia iturri bat erabiltzen du. Fase bakarreko energia horrek sinusoide bakarra ditu.
Statorraren Bobinenak: Statorrek bi bobin ditu, bat nagusia eta beste laguntzailea.
2. Eremu Magnetikoaren Sortzea
Eremu Magnetiko Pulsatzen: Fase bakarreko energia statorraren bobinetan eremu magnetiko pulsatzeko bat sortzen du, eremu magnetiko biratzen bat ordez. Honek esan nahi du eremu magnetikoaren norabidea ez dela aldatzen, baina periodikoki aldaketan dagoela.
Eremu Magnetiko Biratzenaren Falta: Eremu magnetiko biratzen falta dugunean, rotorretan sortutako argindarrenak ez dute torque nahikorra ematen rotorren biraketara hasierarazi.
3. Soluzioak
Fase bakarreko indukzio motoreak bere burua hasi ahal izateko, hurrengo metodoak erabili ohi dira:
Kondensagailu Hastapena: Hastapenean, kondensagailu bat erabiliz laguntzaile bobineko fase-desfasadura bat ematen da, eremu magnetiko biratzen aproksimatu bat sortuz. Motorea abisuko balio batera iritsi ondoren, laguntzaile bobina deskonektatzen da.
Kondensagailu Ekintzan: Ekintzan, kondensagailu bat laguntzaile bobineko fase-desfasadura bat ematen du, eremu magnetiko biratzen jarraitu bat sortuz.
Kondensagailu Zati Distantziatua (PSC): Kondensagailu zati distantziatua erabiliz, laguntzaile bobina ekintzan mantentzen da, eremu magnetiko biratzen jarraitu bat emanez.
Laburpena
Hiru Faseko Indukzio Motoreak: Bere burua hasi dezake hiru faseko energia iturriak statorrera eremu magnetiko biratzen bat sortzen duelako, rotorren biraketara hasierarazi.
Fase Bakarreko Indukzio Motoreak: Ezin du bere burua hasten fase bakarreko energia iturriak eremu magnetiko pulsatzeko bat bakarrik sortzen duelako, eremu magnetiko biratzen bat ez. Kondensagailu hastapena edo kondensagailu zati distantziatua bezalako metodoak beharrezkoak dira eremu magnetiko biratzen bat sortzeko eta hastapen autonomoa lortzeko.
Espero dugu gure azalpenek lagungarri izango zaitela hiru faseko eta fase bakarreko indukzio motorren hastapen mekanismoak ulertzeko.