Всушноста, трифазен индуктивен мотор може да се стартува сам, но може да постои некоја заблуда. Иако трифазен индуктивен мотор може да се стартува сам при нормални услови, еднофазен индуктивен мотор не може да се стартува сам. За да ја прошириме оваа тема, да ги испитаме механизмот за пусканje на и трифазни и еднофазни индуктивни мотори.
Можноста за Самостојно Пусканje на Трифазен Индуктивен Мотор
1. Генерирање на Ротирачко Магнетно Поле
Трифазен индуктивен мотор може да се стартува сам затоа што може да генерира ротирачко магнетно поле. Еве конкретниот механизам:
Трифазна Напонска Снабдевачка Мрежа: Трифазен индуктивен мотор обично користи трифазна алтернативна напонска снабдевачка мрежа. Трифазниот напон се состои од три синусоидни таласи кои се 120 степени извн фаза една со друга.
Статорски Витаци: Статорот содржи три комплети витаци, секој одговара на една фаза. Овие витаци се распоредени 120 степени во простор, равномерно дистрибуирани околу внатрешната стена на статорот.
Поток на Стрuja: Кога трифазниот напон се применува на статорските витаци, секој витац носи одговарајќи алтернативен строј. Овие строеви се 120 степени извн фаза, што создава ротирачко магнетно поле во времето и просторот.
2. Ефектот на Ротирачкото Магнетно Поле
Индукцирана Стрuja во Роторот: Ротирачкото магнетно поле индуцира строеви во роторот, што генерира магнетно поле во роторот.
Електромагнетен Торк: Интеракцијата помеѓу магнетното поле на роторот и магнетното поле на статорот произведува електромагнетен торк, што го прави роторот да почне да се ротира.
Проблем со Самостојното Пусканje на Еднофазен Индуктивен Мотор
Еднофазен индуктивен мотор не може да се стартува сам затоа што не може да генерира ротирачко магнетно поле. Еве конкретниот механизам:
1. Карakteristiki на Еднофазна Напонска Снабдевачка Мрежа
Еднофазна Напонска Снабдевачка Мрежа: Еднофазен индуктивен мотор користи еднофазна алтернативна напонска снабдевачка мрежа. Еднофазниот напон се состои од еден синусоиден талас.
Статорски Витаци: Статорот обично содржи два витаци, еден главен витац и еден помошни витац.
2. Генерирање на Магнетно Поле
Пулсирачко Магнетно Поле: Еднофазниот напон генерира пулсирачко магнетно поле во статорските витаци, наместо ротирачко магнетно поле. Ова значи дека насоката на магнетното поле не се менува, туку периодично флуктуира.
Недостаток на Ротирачко Магнетно Поле: Због недостаток на ротирачко магнетно поле, индуцираните строеви во роторот не произведуваат доволен торк за да започне роторот да се ротира.
3. Решенија
За да се овозможи еднофазен индуктивен мотор да се стартува сам, обично се користат следниве методи:
Кондензаторско Пусканje: Во моментот на пусканje, кондензатор се користи за да даде фазна промена на помошниот витац, што создава приближно ротирачко магнетно поле. Кога моторот достигне определена брзина, помошниот витац се одлучува.
Кондензаторско Функционирање: Во текот на функционирањето, кондензатор дава фазна промена на помошниот витац, непрекинато производејќи ротирачко магнетно поле.
Постоянно Поделен Кондензатор (PSC): Користејќи го постоянно поделен кондензатор, помошниот витац останува поврзан низ целиот временски период, што овозможува непрекинато ротирачко магнетно поле.
Сумирање
Трифазен Индуктивен Мотор: Може да се стартува сам затоа што трифазната напонска снабдевачка мрежа може да генерира ротирачко магнетно поле во статорот, што го прави роторот да почне да се ротира.
Еднофазен Индуктивен Мотор: Не може да се стартува сам затоа што еднофазната напонска снабдевачка мрежа може само да генерира пулсирачко магнетно поле, а не ротирачко магнетно поле. Потребни се методи како кондензаторско пусканje или постоянно поделен кондензатор за да се генерира ротирачко магнетно поле и да се овозможи самостојно пусканje.
Се надеваме дека горенаведеното објаснување ви помогна да разберете механизмот за пусканje на трифазни и еднофазни индуктивни мотори.