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


למה מנוע פאזה אינו מתחיל את עצמו?

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

למעשה, מנוע אינדוקטיבי תלת-פאזי יכול להתחיל באופן עצמאי, אך ייתכן שיש כאן כמה בלבול. בעוד שמנוע אינדוקטיבי תלת-פאזי יכול להתחיל באופן עצמאי בתנאים נורמליים, מנוע אינדוקטיבי חד-פאזי לא יכול להתחיל באופן עצמאי. כדי לברר זאת, בואו נבדוק את מנגנוני ההפעלה של שני סוגי המנועים.

יכולת ההפעלה העצמית של מנוע אינדוקטיבי תלת-פאזי

1. ייצור שדה מגנטי סיבובי

מנוע אינדוקטיבי תלת-פאזי יכול להתחיל באופן עצמאי כי הוא יכול לייצר שדה מגנטי סיבובי. הנה המנגנון הספציפי:

ספק תלת-פאזי: מנוע אינדוקטיבי תלת-פאזי משתמש בדרך כלל בספק חשמלי תלת-פאזי. הספק התלת-פאזי מורכב משלושה גלים סינוסיים שהופכים לפאזה אחת מהשנייה בזווית של 120 מעלות.

מתיחות הסטטור: הסטטור מכיל שלוש קבוצות מתיחות, כל אחת מתאימה לפאזה אחת. המתיחות מפוזרות בזויות של 120 מעלות זו מאחרת, באופן אחיד סביב הקיר הפנימי של הסטטור.

זרם: כאשר הספק התלת-פאזי מופעל על המתיחות של הסטטור, כל מתיחה נושאת זרם חילופין המתאים לה. הזרמים הללו הם בפאזה של 120 מעלות זה לזה, ויוצרים שדה מגנטי סיבובי בזמן ובמרחב.

2. השפעת השדה המגנטי הסיבובי

זרם מושרה ברוטור: השדה המגנטי הסיבובי מושרה זרמים ברוטור ומייצר שדה מגנטי ברוטור.

מומנט אלקטרומגנטי: האינטראקציה בין שדה המגנט של הרוטור לשדה המגנט של הסטטור מייצרת מומנט אלקטרומגנטי, הגורמת לרוטור להתחיל לסובב.

בעיית ההפעלה העצמית של מנוע אינדוקטיבי חד-פאזי

מנוע אינדוקטיבי חד-פאזי אינו יכול להתחיל באופן עצמאי כי אינו יכול לייצר שדה מגנטי סיבובי. הנה המנגנון הספציפי:

1. מאפייני הספק חד-פאזי

ספק חד-פאזי: מנוע אינדוקטיבי חד-פאזי משתמש בספק חשמלי חד-פאזי. הספק החד-פאזי מורכב מגל סינוסי אחד בלבד.

מתיחות הסטטור: הסטטור מכיל בדרך כלל שתי מתיחות, מתיחה עיקרית ומתיחה עזר.

2. ייצור שדה מגנטי

שדה מגנטי פועם: הספק החד-פאזי יוצר שדה מגנטי פועם במתיחות הסטטור, ולא שדה מגנטי סיבובי. זה אומר שהכיוון של השדה המגנטי אינו משתנה, אלא מתנדנד באופן מחזורי.

חוסר שדה מגנטי סיבובי: עקב חוסר שדה מגנטי סיבובי, הזרמים המושרה ברוטור אינם מייצרים מומנט מספיק להתחיל את הסיבוב של הרוטור.

3. פתרונות

כדי לאפשר למנוע אינדוקטיבי חד-פאזי להתחיל באופן עצמאי, נהוג להשתמש בשיטות הבאות:

הפעלה עם קונדנסטור: במהלך ההפעלה, קונדנסטור משמש כדי להעניק הפרש פאזה למתיחה העזר, ומייצר שדה מגנטי סיבובי בקירוב. כשמנוע מגיע למהירות מסוימת, המתיחה העזר מנתקת.

הפעלה עם קונדנסטור: במהלך ההפעלה, קונדנסטור מספק הפרש פאזה למתיחה העזר, וממשיך לייצר שדה מגנטי סיבובי.

קונדנסטור קבוע מפוצל (PSC): באמצעות שימוש בקונדנסטור קבוע מפוצל, המתיחה העזר נשארת מחוברת לאורך כל זמן ההפעלה, וממשיכה לייצר שדה מגנטי סיבובי.

סיכום

מנוע אינדוקטיבי תלת-פאזי: יכול להתחיל באופן עצמאי כי הספק החשמלי התלת-פאזי יכול לייצר שדה מגנטי סיבובי בסטטור, מה שגורם לרוטור להתחיל לסובב.

מנוע אינדוקטיבי חד-פאזי: אינו יכול להתחיל באופן עצמאי כי הספק החשמלי החד-פאזי יכול לייצר רק שדה מגנטי פועם, ולא שדה מגנטי סיבובי. נדרשות שיטות כגון הפעלה עם קונדנסטור או קונדנסטור קבוע מפוצל כדי לייצר שדה מגנטי סיבובי ולאפשר הפעלה עצמאית.

נ надеемся, что вышеуказанное объяснение поможет вам понять механизмы запуска трехфазных и однофазных асинхронных двигателей.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
I. רקע מחקריצרכים של מערכות חשמל להשתנותשינויים במבנה האנרגיה מטילים דרישות גבוהות יותר על מערכות החשמל. מערכות חשמל מסורתיות עובדות לעבר מערכות חשמל מהדור החדש, וההבדלים העיקריים ביניהן מתוארים כדלקמן: ממד מערכת חשמל מסורתית מערכת חשמל חדשה צורה בסיס טכנולוגי מערכת מכנית אלקטרומגנטית שליטה במכונות סינכרוניות וציוד אלקטרוני לחשמל צורה צד ייצור בדרך כלל חשמל תרמי שליטה ברוח ושמש, עם מודלים מרכזיים ומפוזרים צורה צד רשת רשת גדולה יחידה הימצאות משותפת של רשת גד
10/28/2025
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבדלים בין טרנספורטורי מלבן לטרנספורטורי חשמלטרנספורטורי מלבן וטרנספורטורי חשמל שייכים שניהם למשפחת הטרנספורטורים, אך הם שונים באופן בסיסי בהישג והמאפיינים הפונקציונליים שלהם. הטרנספורטורים הנפוצים על עמודי חשמל הם בדרך כלל טרנספורטורי חשמל, בעוד אלה המספקים תאים אלקטרוליטיים או ציוד שטיפה באלקטרוליט במפעלים הם בדרך כלל טרנספורטורי מלבן. הבנת ההבדלים ביניהם דורשת בחינת שלושה אספקטים: עקרון פעולה, מאפיינים מבניים וסביבה פועלת.מבחינה פונקציונלית, טרנספורטורי חשמל מתמודדים בעיקר עם התמרה של רמות מת
10/27/2025
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
10/27/2025
שדרוג טרנספורמציות מסורתיות: אמורפיים או מצב מוצק?
I. גרעין חדשנות: מהפכה כפולה בחומרים ובמבנהשתי חדשויות עיקריות:חדשנות חומרים: אלוי אמורפימה זה: חומר מתכתי שנוצר על ידי קפיאה סופר מהירה, המאופיין במבנה אטומי בלתי מסודר ולא קריסטלי.יתרון עיקרי: אובדן גרעין נמוך מאוד (אובדן ללא מטען), שהוא 60%-80% נמוך יותר מאשר טרנספורמרים מסיליקון מסורתיים.מדוע זה חשוב: אובדן ללא מטען מתרחש באופן רציף, 24/7, לאורך מחזור החיים של הטרנספורמר. עבור טרנספורמרים עם שיעורי מטען נמוכים—כמו אלה ברשתות כפריות או תשתית עירונית פועלת בלילה—הקטנת אובדן ללא מטען מביאה לחסכ
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך