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


چرا موتور القایی فازی خودروشن نیست

Encyclopedia
ميدان: دانشنامه
0
China

Фактически, трехфазный асинхронный двигатель может самовозбуждаться, но здесь может быть некоторая путаница. Хотя трехфазный асинхронный двигатель может самовозбуждаться в нормальных условиях, однофазный асинхронный двигатель не может самовозбуждаться. Чтобы прояснить это, давайте рассмотрим механизмы запуска как трехфазных, так и однофазных асинхронных двигателей.

Способность к самовозбуждению трехфазного асинхронного двигателя

1. Генерация вращающегося магнитного поля

Трехфазный асинхронный двигатель может самовозбуждаться, потому что он может генерировать вращающееся магнитное поле. Вот конкретный механизм:

Трехфазное питание: Трехфазный асинхронный двигатель обычно использует трехфазное переменное напряжение. Трехфазное питание состоит из трех синусоид, которые сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов.

Обмотки статора: Статор содержит три набора обмоток, каждая из которых соответствует одной фазе. Эти обмотки расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга, равномерно распределены по внутренней стенке статора.

Поток тока: Когда трехфазное питание подается на обмотки статора, каждая обмотка проводит соответствующий переменный ток. Эти токи сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов, создавая вращающееся магнитное поле во времени и пространстве.

2. Воздействие вращающегося магнитного поля

Индукция тока в роторе: Вращающееся магнитное поле индуцирует токи в роторе, создавая магнитное поле ротора.

Электромагнитный момент: Взаимодействие между магнитным полем ротора и магнитным полем статора создает электромагнитный момент, заставляя ротор начать вращение.

Проблема самовозбуждения однофазного асинхронного двигателя

Однофазный асинхронный двигатель не может самовозбуждаться, потому что он не может генерировать вращающееся магнитное поле. Вот конкретный механизм:

1. Характеристики однофазного питания

Однофазное питание: Однофазный асинхронный двигатель использует однофазное переменное напряжение. Однофазное питание состоит из одной синусоиды.

Обмотки статора: Статор обычно содержит две обмотки, одну основную и одну вспомогательную.

2. Генерация магнитного поля

Пульсирующее магнитное поле: Однофазное питание генерирует пульсирующее магнитное поле в обмотках статора, а не вращающееся. Это означает, что направление магнитного поля не изменяется, а периодически колеблется.

Отсутствие вращающегося магнитного поля: Из-за отсутствия вращающегося магнитного поля, индуцированные токи в роторе не создают достаточного момента, чтобы начать вращение ротора.

3. Решения

Чтобы обеспечить возможность самовозбуждения однофазного асинхронного двигателя, обычно используют следующие методы:

Конденсаторный запуск: При запуске используется конденсатор для создания сдвига фазы в вспомогательной обмотке, создавая приближенное вращающееся магнитное поле. Как только двигатель достигнет определенной скорости, вспомогательная обмотка отключается.

Конденсаторный режим работы: Во время работы конденсатор обеспечивает сдвиг фазы в вспомогательной обмотке, непрерывно создавая вращающееся магнитное поле.

Постоянный разделенный конденсатор (PSC): Используя постоянный разделенный конденсатор, вспомогательная обмотка остается подключенной на протяжении всего цикла работы, обеспечивая непрерывное вращающееся магнитное поле.

Заключение

Трехфазный асинхронный двигатель: Может самовозбуждаться, потому что трехфазное питание может генерировать вращающееся магнитное поле в статоре, вызывая начало вращения ротора.

Однофазный асинхронный двигатель: Не может самовозбуждаться, потому что однофазное питание может генерировать только пульсирующее магнитное поле, а не вращающееся. Для генерации вращающегося магнитного поля и обеспечения самовозбуждения требуются методы, такие как конденсаторный запуск или постоянный разделенный конденсатор.

Мы надеемся, что вышеизложенное объяснение поможет вам понять механизмы запуска трехфазных и однофазных асинхронных двигателей.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

تکنالوژی SST: تحلیل کامل سناریوها در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیاز به تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق اعمال می‌کند. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر است: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق جدید نوع شکل پایه فنی سیستم مکانیکی الکترومغناطیسی تسلط دستگاه های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت شکل طرف تولید عمدتاً برق حرارتی تسلط برق بادی و خورشیدی، با هر دو حالت متمرکز و پخش شده شکل طرف شبکه شبکه اند
10/28/2025
فهمندنی از تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور برق
تفاوت‌های بین ترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرتترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرت هر دو به خانواده ترانس‌ها تعلق دارند، اما از نظر کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانس‌هایی که معمولاً روی ستون‌های برق دیده می‌شوند، معمولاً ترانس‌های قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات رنگ‌آمیزی در کارخانجات تامین می‌کنند، معمولاً ترانس‌های مستطیل‌ساز هستند. برای فهم تفاوت‌های آنها، باید سه جنبه را بررسی کرد: اصل کار، ویژگی‌های ساختاری و محیط عملیاتی.از دیدگا
10/27/2025
SST ترانسفورماتور کرن لاس کیلکولیشن این ویندینگ آپتیمایزیشن گایډ
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور SST با فرکانس بالا تاثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دماهای مختلف، فرکانسهای مختلف و چگالیهای مغناطیسی نشاندهنده رفتارهای زیان متغیر است. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خواص غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی جانبی: میدانهای مغناطیسی جانبی با فرکانس بالا در اطراف پیچه‌ها می‌توانند زیانهای اضافی در هسته القاء کنند. اگر این زیانهای نامطلوب به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیانهای ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در م
10/27/2025
تغییر دهنده ترانسفورماتورهای سنتی: بدون شکل یا جامد؟
I. Core Innovation: A Dual Revolution in Materials and StructureTwo key innovations:Material Innovation: Amorphous AlloyWhat it is: A metallic material formed by ultra-rapid solidification, featuring a disordered, non-crystalline atomic structure.Key Advantage: Extremely low core loss (no-load loss), which is 60%–80% lower than that of traditional silicon steel transformers.Why it matters: No-load loss occurs continuously, 24/7, throughout a transformer’s lifecycle. For transformers with low loa
10/27/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند