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


Zašto fazni induktivni motor ne može da se samostalno pusti u rad?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

U stvari, trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti, ali može postojati neka zabuna ovdje. Dok trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti pod normalnim uslovima, jednofazni indukcijski motor to ne može. Da bismo to razjasnili, ispitajmo mehanizme pokretanja oba tipa motora - trofaznog i jednofaznog indukcijskog motora.

Mogućnost Samopokretanja Trofaznog Indukcijskog Motora

1. Generisanje Rotirajućeg Magnetnog Polja

Trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti jer može generisati rotirajuće magnetno polje. Evo specifičnog mehanizma:

Trofazna Naponna Snaga: Trofazni indukcijski motor obično koristi trofaznu naponnu snagu na izmeničnu struju. Trofazna snaga sastoji se od tri sinusne talase koji su međusobno pomereni za 120 stepeni.

Vitici Statora: Stator sadrži tri skupa vitica, svaki odgovara jednoj fazi. Ovi vitici su raspoređeni sa razmakom od 120 stepeni u prostoru, ravnomerno raspoređeni oko unutrašnjeg zida statora.

Toki: Kada se trofazna snaga primeni na vitice statora, svaki viti nosi odgovarajući izmenični tok. Ovi toki su međusobno pomereni za 120 stepeni, što stvara rotirajuće magnetno polje u vremenu i prostoru.

2. Efekat Rotirajućeg Magnetnog Polja

Inducirani Tok u Rotoru: Rotirajuće magnetno polje inducira tokove u rotoru, generišući magnetno polje rotora.

Elektromagnetski Moment: Interakcija između magnetnog polja rotora i statora proizvodi elektromagnetski moment, čime rotor počinje da rotira.

Problem Samopokretanja Jednofaznog Indukcijskog Motora

Jednofazni indukcijski motor ne može samostalno pokrenuti jer ne može generisati rotirajuće magnetno polje. Evo specifičnog mehanizma:

1. Karakteristike Jednofazne Naponne Snage

Jednofazna Naponna Snaga: Jednofazni indukcijski motor koristi jednofaznu naponnu snagu na izmeničnu struju. Jednofazna snaga sastoji se od jednog sinusnog talasa.

Vitici Statora: Stator obično sadrži dva vitca, glavni viti i pomoćni viti.

2. Generisanje Magnetnog Polja

Pulsirajuće Magnetno Polje: Jednofazna snaga generiše pulsirajuće magnetno polje u viticima statora, umesto rotirajućeg magnetnog polja. To znači da se smer magnetnog polja ne menja, već periodično fluktuiranje.

Nedostatak Rotirajućeg Magnetnog Polja: Zbog nedostatka rotirajućeg magnetnog polja, inducirani tokovi u rotoru ne proizvode dovoljan moment da bi pokrenuli rotor.

3. Rešenja

Da bi se omogućilo samopokretanje jednofaznog indukcijskog motora, obično se koriste sledeće metode:

Pokretanje sa Kondenzatorom: Tijekom pokretanja, kondenzator se koristi kako bi pružio fazni pomak pomoćnom viti, stvarajući približno rotirajuće magnetno polje. Kada motor dostigne određenu brzinu, pomoćni viti se odspaja.

Rada sa Kondenzatorom: Tijekom rada, kondenzator pruža fazni pomak pomoćnom viti, kontinualno proizvodeći rotirajuće magnetno polje.

Permanentni Podeljeni Kondenzator (PSC): Koristeći permanentni podeljeni kondenzator, pomoćni viti ostaje spojen tokom cijelog rada, pružajući kontinualno rotirajuće magnetno polje.

Sazetak

Trofazni Indukcijski Motor: Može samostalno pokrenuti jer trofazna naponna snaga može generisati rotirajuće magnetno polje u statoru, čime rotor počinje da rotira.

Jednofazni Indukcijski Motor: Ne može samostalno pokrenuti jer jednofazna naponna snaga može generisati samo pulsirajuće magnetno polje, a ne rotirajuće. Metode poput pokretanja sa kondenzatorom ili permanentni podeljeni kondenzator su potrebne kako bi se generisalo rotirajuće magnetno polje i omogućilo samopokretanje.

Nadam se da vam ovo objašnjenje pomaže da razumete mehanizme pokretanja trofaznih i jednofaznih indukcijskih motora.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
I. Istraživački pozadinaPotrebe za transformacijom sistema snabdevanja električnom energijomPromene u strukturi energije postavljaju veće zahteve na sisteme snabdevanja električnom energijom. Tradicionalni sistemi snabdevanja električnom energijom prelaze ka novogeneracijskim sistemima snabdevanja električnom energijom, a ključne razlike između njih su navedene ispod: Dimenzija Tradicionalni sistem snabdevanja električnom energijom Novi tip sistema snabdevanja električnom energijom
Echo
10/28/2025
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razlike između rektifikacionih transformatora i transformatora snageRektifikacioni transformatori i transformatori snage oba pripadaju porodici transformatora, ali se fundamentalno razlikuju po primeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na električnim stubovima su tipično transformatori snage, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske čelike ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su rektifikacioni transformatori. Za razumevanje njihovih razlika potrebno j
Echo
10/27/2025
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Dizajn i izračunavanje jezgre visokofrekventnog transformatora sa izolacijom Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama fluksa. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtevaju precizno razumevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može indukovati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upravljan
Dyson
10/27/2025
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Korišćenje strujnih elektronika u industriji se povećava, od malih primena poput naplatnih uredjaja za baterije i LED pogona, do velikih sistema poput fotovoltaičkih (PV) sistema i električnih vozila. Obično, sistem snage sastoji se od tri dela: elektrana, sistemi prenosa i distribucijski sistemi. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se sa dve svrhe: električna izolacija i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obimni i teški. Pregrađivači snage koriste se kak
Dyson
10/27/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru