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


Unsaon kini nga ang metodo sa pagpangita sa bitoon-delta wala posible alang sa usa ka delta connected induction motor?

Encyclopedia
Larangan: Ensiklopedya
0
China

Ang isang induction motor (Induction Motor) ay nagdudulot ng mataas na kuryente sa panahon ng pagsisimula dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Narito ang detalyadong paliwanag:

1. Mataas na Pagsisimula ng Torque

Pagsisimula ng Torque:

  • Ang induction motor ay kailangan lumikha ng sapat na torque upang mapalampas ang static inertia at simulan ang pag-ikot ng rotor. Ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng kuryente upang lumikha ng malakas na magnetic field at torque.

2. Mababang Power Factor

Power Factor:

  • Ang power factor ng induction motor ay napakababa sa panahon ng pagsisimula. Ang power factor ay ang ratio ng tunay na lakas sa apparent power, na nagpapahiwatig ng epektibidad ng load. Sa panahon ng pagsisimula, dahil ang rotor ay hindi pa nagsisimula mag-ikot, ang phase difference sa pagitan ng magnetic field at ang kuryente ay malaki, nagresulta sa mababang power factor. Isang mababang power factor nangangahulugan na ang karamihan sa kuryente ay ginagamit para lumikha ng magnetic field kaysa sa paggawa ng aktwal na gawain, kaya nagdudulot ito ng mataas na starting current.

3. Mababang Back EMF

Back EMF (Counter EMF):

  • Sa normal na operasyon, ang nagsisimulang rotor ay lumilikha ng back EMF (counter EMF) na sumasalungat sa source voltage, na nagbabawas ng kuryente. Gayunpaman, sa panahon ng pagsisimula, ang rotor ay hindi pa nagsisimula mag-ikot, kaya ang back EMF ay halos zero. Bilang resulta, ang buong source voltage ay inilapat sa stator windings, nagdudulot ng significant na pagtaas ng kuryente.

4. Katangian ng Impedance ng Motor

Motor Impedance:

  • Ang impedance ng induction motor ay mababa sa panahon ng pagsisimula. Sa unang bahagi ng pagsisimula, ang bilis ng rotor ay zero, at ang induced EMF sa rotor windings ay din napakababa, nagpapababa ng impedance ng rotor windings. Mababang impedance nangangahulugan na mas maraming kuryente ang maaaring lumipas sa mga windings, nagdudulot ng mas mataas na starting current.

5. Prinsipyong Electromagnetic Induction

Electromagnetic Induction:

  • Ayon sa batas ni Faraday ng electromagnetic induction, kapag nagbago ang kuryente sa stator windings, ito ay naginduce ng kuryente sa rotor. Sa panahon ng pagsisimula, dahil ang rotor ay hindi pa nagsisimula mag-ikot, ang rate of change ng magnetic field na nilikha ng stator ay ang pinakamataas, nagresulta sa pinakamataas na induced current sa rotor. Ang mga induced currents na ito ay lalo pang nagdudulot ng pagtaas ng starting current.

6. Katangian ng Grid

Grid Characteristics:

  • Ang power grid ay may limitadong kakayahan na handlin ang mataas na kuryente sa maikling panahon. Kapag nagsisimula ang induction motor, ang mataas na kuryente ay maaaring magdulot ng malaking pagbaba ng voltage, na nakakaapekto sa operasyon ng iba pang mga device sa parehong grid.

Buod

Ang induction motor ay nagdudulot ng mataas na kuryente sa panahon ng pagsisimula dahil sa mga sumusunod na kadahilanan:

  1. Mataas na Pagsisimula ng Torque Requirement: Kailangan ng malaking halaga ng kuryente upang lumikha ng sapat na torque.

  2. Mababang Power Factor: Sa panahon ng pagsisimula, ang power factor ay mababa, at ang karamihan sa kuryente ay ginagamit para lumikha ng magnetic field.

  3. Mababang Back EMF: Sa panahon ng pagsisimula, ang back EMF ay halos zero, at ang buong source voltage ay inilapat sa stator windings.

  4. Katangian ng Impedance ng Motor: Ang impedance ng motor ay mababa sa panahon ng pagsisimula, nagdudulot ng mas mataas na kuryente.

  5. Prinsipyong Electromagnetic Induction: Ang rate of change ng magnetic field ay ang pinakamataas sa panahon ng pagsisimula, nagresulta sa pinakamataas na induced currents sa rotor.

Upang bawasan ang starting current, maaaring gamitin ang iba't ibang mga pamamaraan ng pagsisimula, tulad ng star-delta starting, autotransformer starting, soft starters, at variable frequency drives (VFDs).

Maghatag og tip ug pagsalig sa author

Gipareserbado

SST Technology: Kompletong Analisis sa Pag-genera, Pagpapadala, Pagdistribuyo, ug Paggamit sa Kuryente
I. Paghulagway sa PananaliksikAng Gikinahanglan Alang sa Pagbag-o sa Sistema sa KuryenteAng mga pagbag-o sa estruktura sa kuryente nagpadayon nga maghatag og mas taas nga mga pangutana alang sa sistema sa kuryente. Ang tradisyonal nga mga sistema sa kuryente nagbabag-o ngadto sa bag-ong henerasyon nga mga sistema sa kuryente, ug ang sentral nga pagkakaiba sa kanila adunay gisumaryon isip sumala sa kasunod: Dimensyon Tradisyonal nga Sistema sa Kuryente Bag-ong Uri nga Sistema sa Kuryente
10/28/2025
Pagkaunawa sa mga Variasyon sa Rectifier ug Power Transformer
Pagkakaiba sa pagitan sa mga Rectifier Transformers ug Power TransformersAng mga rectifier transformers ug power transformers parehas sila naglakip sa pamilya sa mga transformer, apan may pagkakaiba sila sa aplikasyon ug functional characteristics. Ang mga transformers nga kasagaran makita sa utility poles mao ang power transformers, apan ang mga nagpadala og electrolytic cells o electroplating equipment sa factories adunay kaayo ang mga rectifier transformers. Ang pagkaamoma sa ilang pagkakaiba
10/27/2025
Pamaagi sa Pagkalkula sa Core Loss sa SST Transformer ug Pamaagi sa Pag-ayo sa Winding
Diseño ug Pagkalkula sa Core sa SST High-Frequency Isolated Transformer Ang Impact sa Mga Katangian sa Materyales: Ang materyal sa core nagpakita og iba't ibang kahibawon sa pagkawasak sa wala sama nga temperatura, peryedyo, ug flux density. Kini nga mga katangian ang naghuhubad sa kabuokan sa pagkawasak sa core ug nanginahanglan og eksakto nga pagkaunawa sa mga non-linear na katangian. Ang Interferensiya sa Stray Magnetic Field: Ang high-frequency stray magnetic fields sa palibot sa mga winding
10/27/2025
Pag-upgrade sa mga Tradisyonal nga Transformers: Amorphous o Solid-State?
I. Paghimo sa Core: Duha ka Revolusyon sa Materyales ug EstructuraDuha ka pangunahon nga mga paghimo:Paghimo sa Materyal: Amorphous AlloyUnsa kini: Usa ka materyal nga gihimo pinaagi sa ultra-rapidong solidification, nga adunay disorganized, non-crystalline atomic structure.Pangunahon nga Bantogon: Ekstremong lawas nga core loss (no-load loss), nga 60%–80% mas lawas kaysa sa tradisyonal nga silicon steel transformers.Unsa ang Importansya Nito: Ang no-load loss mahitabo uban sa oras, 24/7, sa buh
10/27/2025
Inquiry
+86
I-klik aron i-upload ang file
Pangutana
Pangutana sa IEE-Business Application
Pangita og mga equipment gamit ang IEE-Business app asa asa ug kailan man sugad og pagkuha og solusyon pagsulay sa mga eksperto ug pagpadayon sa industriya nga pakisayran suportahan ang imong proyekto sa kuryente ug negosyo