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


Mengapa motor induksi fasa tidak dapat memulakan sendiri?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Sebenarnya, motor induksi tiga fasa boleh memulakan diri sendiri, tetapi mungkin ada beberapa kekeliruan di sini. Walaupun motor induksi tiga fasa boleh memulakan diri sendiri dalam keadaan normal, motor induksi satu fasa tidak boleh memulakan diri sendiri. Untuk menjelaskan ini, mari kita periksa mekanisme permulaan kedua-dua motor induksi tiga fasa dan satu fasa.

Kemampuan Memulakan Diri Motor Induksi Tiga Fasa

1. Penjanaan Medan Magnet Berputar

Motor induksi tiga fasa boleh memulakan diri kerana ia boleh menghasilkan medan magnet berputar. Berikut adalah mekanisme spesifiknya:

Bekalan Kuasa Tiga Fasa: Motor induksi tiga fasa biasanya menggunakan bekalan kuasa AC tiga fasa. Bekalan tiga fasa terdiri daripada tiga gelombang sinus yang berbeza fasa 120 darjah antara satu sama lain.

Lilitan Stator: Stator mengandungi tiga set lilitan, setiap set menghubungkait dengan satu fasa. Lilitan-lilitan ini dipisahkan 120 darjah dalam ruang, tersebar secara seragam di sekitar dinding dalaman stator.

Aliran Arus: Apabila bekalan tiga fasa dikenakan kepada lilitan stator, setiap lilitan membawa arus bolak-balik yang berkoresponden. Arus-arus ini berbeza fasa 120 darjah, mencipta medan magnet berputar dalam masa dan ruang.

2. Kesan Medan Magnet Berputar

Arus Terinduksi dalam Rotor: Medan magnet berputar menginduksi arus dalam rotor, menghasilkan medan magnet rotor.

Tork Elektromagnetik: Interaksi antara medan magnet rotor dan medan magnet stator menghasilkan tork elektromagnetik, menyebabkan rotor bermula berputar.

Masalah Memulakan Diri Motor Induksi Satu Fasa

Motor induksi satu fasa tidak boleh memulakan diri kerana ia tidak dapat menghasilkan medan magnet berputar. Berikut adalah mekanisme spesifiknya:

1. Ciri-ciri Bekalan Kuasa Satu Fasa

Bekalan Kuasa Satu Fasa: Motor induksi satu fasa menggunakan bekalan kuasa AC satu fasa. Bekalan satu fasa terdiri daripada satu gelombang sinus.

Lilitan Stator: Stator biasanya mengandungi dua lilitan, satu lilitan utama dan satu lilitan tambahan.

2. Penjanaan Medan Magnet

Medan Magnet Pulsasi: Bekalan satu fasa menghasilkan medan magnet pulsasi dalam lilitan stator, bukan medan magnet berputar. Ini bermaksud bahawa arah medan magnet tidak berubah tetapi hanya berfluktuasi secara berkala.

Kekurangan Medan Magnet Berputar: Karena kekurangan medan magnet berputar, arus-arus terinduksi dalam rotor tidak menghasilkan tork yang cukup untuk memulakan rotor berputar.

3. Penyelesaian

Untuk membolehkan motor induksi satu fasa memulakan diri, kaedah-kaedah berikut biasanya digunakan:

Memulakan Kapasitor: Semasa permulaan, kapasitor digunakan untuk memberikan perubahan fasa kepada lilitan tambahan, mencipta medan magnet berputar yang hampir tepat. Setelah motor mencapai kelajuan tertentu, lilitan tambahan diputuskan.

Jalankan Kapasitor: Semasa operasi, kapasitor memberikan perubahan fasa kepada lilitan tambahan, secara berterusan menghasilkan medan magnet berputar.

Kapasitor Pecahan Tetap (PSC): Menggunakan kapasitor pecahan tetap, lilitan tambahan kekal disambungkan sepanjang operasi, menyediakan medan magnet berputar yang berterusan.

Ringkasan

Motor Induksi Tiga Fasa: Boleh memulakan diri kerana bekalan kuasa tiga fasa boleh menghasilkan medan magnet berputar dalam stator, menyebabkan rotor bermula berputar.

Motor Induksi Satu Fasa: Tidak boleh memulakan diri kerana bekalan kuasa satu fasa hanya boleh menghasilkan medan magnet pulsasi, bukan medan magnet berputar. Kaedah seperti memulakan kapasitor atau kapasitor pecahan tetap diperlukan untuk menghasilkan medan magnet berputar dan membolehkan permulaan diri.

Kami harap penjelasan di atas membantu anda memahami mekanisme permulaan motor induksi tiga fasa dan satu fasa.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda