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


Zašto fazni indukcijski motor ne može samostalno početi raditi

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

U stvari, trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti, ali ovdje može biti nekih nesporazuma. Dok trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti pod normalnim uvjetima, jednofazni indukcijski motor to ne može. Da bismo to razjasnili, pogledajmo mehanizme pokretanja za obje vrste motora, trofazne i jednofazne indukcijske.

Samostalno Pokretanje Trofaznog Indukcijskog Motora

1. Stvaranje Vrtećeg Magnetnog Polja

Trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti jer može generirati vrteće magnetno polje. Evo specifičnog mehanizma:

Trofazna Napajajuća Struja: Trofazni indukcijski motor obično koristi trofaznu napajajuću struju. Trofazna napajajuća struja sastoji se od tri sinusne talasnice koje su izmještene za 120 stupnjeva jedna prema drugoj.

Zavojnice Statora: Stator sadrži tri skupa zavojnica, svaki odgovara jednoj fazi. Te zavojnice su izmještena za 120 stupnjeva u prostoru, ravnomjerno raspoređene oko unutarnje zidove statora.

Protok Struje: Kada se trofazna napajajuća struja primijeni na zavojnice statora, svaka zavojnica nosi odgovarajuću izmjeničnu struju. Te struje su izmještena za 120 stupnjeva, stvarajući vrteće magnetno polje u vremenu i prostoru.

2. Učinak Vrtećeg Magnetnog Polja

Inducirana Struja u Rotoru: Vrteće magnetno polje inducira strujice u rotoru, generirajući magnetno polje rotora.

Elektromagnetski Moment: Interakcija između magnetnog polja rotora i statora stvara elektromagnetski moment, uzrokujući da se rotor počne vrtiti.

Problem Samostalnog Pokretanja Jednofaznog Indukcijskog Motora

Jednofazni indukcijski motor ne može samostalno pokrenuti jer ne može generirati vrteće magnetno polje. Evo specifičnog mehanizma:

1. Karakteristike Jednofazne Napajajuće Struje

Jednofazna Napajajuća Struja: Jednofazni indukcijski motor koristi jednofaznu napajajuću struju. Jednofazna napajajuća struja sastoji se od jedne sinusne talasnice.

Zavojnice Statora: Stator obično sadrži dvije zavojnice, glavnu zavojnicu i pomoćnu zavojnicu.

2. Stvaranje Magnetnog Polja

Pulsirajuće Magnetno Polje: Jednofazna napajajuća struja generira pulsirajuće magnetno polje u zavojnicama statora, umjesto vrtećeg magnetnog polja. To znači da smjer magnetnog polja ne mijenja, već samo periodično fluktuiraju.

Nedostatak Vrtećeg Magnetnog Polja: Zbog nedostatka vrtećeg magnetnog polja, inducirane strujice u rotoru ne proizvode dovoljan moment da bi se rotor počeo vrtiti.

3. Rješenja

Da bi se omogućilo samostalno pokretanje jednofaznog indukcijskog motora, obično se koriste sljedeće metode:

Pokretanje sa Kondenzatorom: Tijekom pokretanja, kondenzator se koristi kako bi pružio fazni pomak pomoćnoj zavojnici, stvarajući približno vrteće magnetno polje. Kada motor doseže određenu brzinu, pomoćna zavojnica se isključuje.

Rad sa Kondenzatorom: Tijekom rada, kondenzator pruža fazni pomak pomoćnoj zavojnici, kontinuirano stvarajući vrteće magnetno polje.

Stalno Podijeljeni Kondenzator (PSC): Koristeći stalno podijeljeni kondenzator, pomoćna zavojnica ostaje spojena tijekom cijelog rada, pružajući kontinuirano vrteće magnetno polje.

Sažetak

Trofazni Indukcijski Motor: Može samostalno pokrenuti jer trofazna napajajuća struja može generirati vrteće magnetno polje u statoru, uzrokujući da se rotor počne vrtiti.

Jednofazni Indukcijski Motor: Ne može samostalno pokrenuti jer jednofazna napajajuća struja može generirati samo pulsirajuće magnetno polje, a ne vrteće. Za generiranje vrtećeg magnetnog polja i omogućavanje samostalnog pokretanja potrebne su metode poput pokretanja sa kondenzatorom ili stalno podijeljeni kondenzator.

Nadam se da će ovo objašnjenje pomoći u razumijevanju mehanizama pokretanja trofaznih i jednofaznih indukcijskih motora.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razlike između pretvaralnih transformatora i snaga transformatoraPretvaralni transformatori i snaga transformatori oba pripadaju porodici transformatora, ali se temeljito razlikuju u primjeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na javnim stubovima su tipično snaga transformatori, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske celije ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su pretvaralni transformatori. Za razumijevanje njihovih razlika potrebno je ispitati tri a
Echo
10/27/2025
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Dizajn i izračun jezgre visokofrekventnog izoliranog transformatora Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama magnetne fluksije. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtijevaju precizno razumijevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može inducirati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upr
Dyson
10/27/2025
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Korištenje elektronike snage u industriji se povećava, od male skale primjena poput punjača baterija i upravljača LED-ova, do velike skale primjena kao što su fotovoltaički (PV) sustavi i električna vozila. Tipično, sustav snage sastoji se od tri dijela: elektrana, prenosnih sustava i distribucijskih sustava. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se za dvije svrhe: električnu izolaciju i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obujmlji i teški. Pretvarači snage
Dyson
10/27/2025
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrstotransformator (SST), također poznat kao elektronički transformator snage (PET), je statički električni uređaj koji integrira tehnologiju pretvorbe elektroničke snage s visokofrekventnom pretvorbom energije temeljenoj na elektromagnetskoj indukciji. Pretvara električnu energiju s jednog skupa karakteristika snage u drugi. SST-ovi mogu poboljšati stabilnost sustava snage, omogućiti fleksibilnu prenos snage i su prikladni za primjene inteligentnih mreža.Konvencionalni transformatori trpe od n
Echo
10/27/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici