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


Чому фазний асинхронний двигун не може самостійно запускатися

Encyclopedia
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
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
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
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
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
Dyson
10/27/2025
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Використання електроніки живлення в промисловості зростає, починаючи від малих застосувань, таких як зарядні пристрої для акумуляторів та драйвери LED, до великих застосувань, таких як фотоелектричні (PV) системи та електромобілі. Зазвичай, система живлення складається з трьох частин: електростанцій, систем передачі та розподілу. Традиційно, перетворники низької частоти використовуються для двох цілей: електричної ізоляції та підгонки напруги. Однак, перетворники на 50/60 Гц великі та важкі. Пер
Dyson
10/27/2025
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний перетворювач (SST), також відомий як електронний перетворювач (PET), — це статичний електричний пристрій, який інтегрує технології електронного перетворення енергії з високочастотним перетворенням енергії на основі електромагнітної індукції. Він перетворює електричну енергію з одного набору характеристик на інший. SST можуть підвищити стабільність електроенергетичної системи, забезпечити гнучку передачу енергії та є призначеними для застосування в розумних мережах.Традиційні перетв
Echo
10/27/2025
Запит
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