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


Чому фазний асинхронний двигун не може самостійно запускатися

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Насправді, трифазний асинхронний двигун може самостійно запускатися, але тут може бути деяка плутанина. Хоча трифазний асинхронний двигун може самостійно запускатися при нормальних умовах, однофазний асинхронний двигун не може самостійно запускатися. Для пояснення цього розглянемо механізми запуску як трифазного, так і однофазного асинхронних двигунів.

Способність до самостійного запуску трифазного асинхронного двигуна

1. Генерація обертового магнітного поля

Трифазний асинхронний двигун може самостійно запускатися, оскільки він може генерувати обертове магнітне поле. Ось конкретний механізм:

Трифазне живлення: Трифазний асинхронний двигун зазвичай використовує трифазне перемінне живлення. Трифазне живлення складається з трьох синусоїд, які зміщени на 120 градусів один від одного.

В'язання статора: Статор містить три набори в'язань, кожен з яких відповідає одному фазі. Ці в'язання розташовані на відстані 120 градусів одне від одного, рівномірно розподілені по внутрішній стінці статора.

Потік струму: Коли трифазне живлення підключається до в'язань статора, кожне в'язання проводить відповідний черговий струм. Ці струми зміщені на 120 градусів, створюючи обертове магнітне поле як за часом, так і в просторі.

2. Вплив обертового магнітного поля

Індукований струм у роторі: Обертове магнітне поле індукує струм у роторі, створюючи магнітне поле ротора.

Електромагнітний момент: Взаємодія магнітного поля ротора з магнітним полем статора створює електромагнітний момент, що спричиняє початок обертання ротора.

Проблема самостійного запуску однофазного асинхронного двигуна

Однофазний асинхронний двигун не може самостійно запускатися, оскільки він не може генерувати обертове магнітне поле. Ось конкретний механізм:

1. Характеристики однофазного живлення

Однофазне живлення: Однофазний асинхронний двигун використовує однофазне перемінне живлення. Однофазне живлення складається з однієї синусоїди.

В'язання статора: Статор зазвичай містить два в'язання, одне основне і одне допоміжне.

2. Генерація магнітного поля

Пульсуюче магнітне поле: Однофазне живлення генерує пульсуюче магнітне поле у в'язаннях статора, а не обертове. Це означає, що напрямок магнітного поля не змінюється, а лише періодично коливається.

Відсутність обертового магнітного поля: Через відсутність обертового магнітного поля, індуковані струми у роторі не створюють достатнього моменту для запуску ротора.

3. Рішення

Для забезпечення можливості самостійного запуску однофазного асинхронного двигуна, зазвичай використовуються наступні методи:

Запуск з конденсатором: Під час запуску використовується конденсатор, який надає фазовий зсув допоміжному в'язанню, створюючи приблизно обертове магнітне поле. Коли двигун досягає певної швидкості, допоміжне в'язання відключається.

Робота з конденсатором: Під час роботи конденсатор надає фазовий зсув допоміжному в'язанню, постійно створюючи обертове магнітне поле.

Постійний розділений конденсатор (PSC): Використовуючи постійний розділений конденсатор, допоміжне в'язання залишається підключеним протягом всього періоду роботи, забезпечуючи постійне обертове магнітне поле.

Підсумок

Трифазний асинхронний двигун: Може самостійно запускатися, оскільки трифазне живлення може генерувати обертове магнітне поле у статорі, що спричиняє початок обертання ротора.

Однофазний асинхронний двигун: Не може самостійно запускатися, оскільки однофазне живлення може створювати лише пульсуюче магнітне поле, а не обертове. Для створення обертового магнітного поля і забезпечення самостійного запуску потрібні методи, такі як запуск з конденсатором або постійний розділений конденсатор.

Ми сподіваємось, що вище наведене пояснення допоможе вам зрозуміти механізми запуску трифазних і однофазних асинхронних двигунів.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу