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


Mengapa kaedah permulaan bintang-delta tidak mungkin untuk motor induksi yang disambungkan delta

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Motor induksi (Induction Motor) mengambil arus yang tinggi semasa permulaan disebabkan oleh beberapa faktor yang bekerja bersama. Berikut adalah penjelasan terperinci:

1. Kebutuhan Tork Permulaan yang Tinggi

Tork Permulaan:

  • Motor induksi perlu menghasilkan tork yang cukup untuk mengatasi inersia statik dan memulakan putaran rotor. Ini memerlukan jumlah arus yang besar untuk menghasilkan medan magnet dan tork yang kuat.

2. Faktor Kuasa Rendah

Faktor Kuasa:

  • Faktor kuasa motor induksi sangat rendah semasa permulaan. Faktor kuasa adalah nisbah kuasa sebenar kepada kuasa nyata, menunjukkan kecekapan beban. Semasa permulaan, kerana rotor belum berputar, perbezaan fasa antara medan magnet dan arus adalah besar, menyebabkan faktor kuasa yang rendah. Faktor kuasa yang rendah bermaksud bahawa sebahagian besar arus digunakan untuk menghasilkan medan magnet daripada melakukan kerja sebenar, seterusnya menyebabkan arus permulaan yang tinggi.

3. EMF Balikan Rendah

EMF Balikan (Counter EMF):

  • Dalam operasi normal, rotor yang berputar menghasilkan EMF balikan (counter EMF) yang bertentangan dengan voltan sumber, mengurangkan arus. Walau bagaimanapun, semasa permulaan, rotor belum berputar, jadi EMF balikan hampir sifar. Akibatnya, voltan sumber penuh dikenakan pada lilitan stator, menyebabkan peningkatan arus yang signifikan.

4. Ciri Impedans Motor

Impedans Motor:

  • Impedans motor induksi adalah rendah semasa permulaan. Pada awal permulaan, kelajuan rotor adalah sifar, dan EMF terinduksi dalam lilitan rotor juga sangat rendah, menjadikan impedans lilitan rotor rendah. Impedans yang rendah bermaksud lebih banyak arus boleh mengalir melalui lilitan, menyebabkan arus permulaan yang lebih tinggi.

5. Prinsip Induksi Elektromagnetik

Induksi Elektromagnetik:

  • Mengikut undang-undang Faraday tentang induksi elektromagnetik, apabila arus dalam lilitan stator berubah, ia akan menginduksi arus dalam rotor. Semasa permulaan, kerana rotor belum berputar, kadar perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh stator adalah tertinggi, menyebabkan arus terinduksi tertinggi dalam rotor. Arus terinduksi ini makin meningkatkan arus permulaan.

6. Ciri Grid

Ciri Grid:

  • Grid tenaga mempunyai kemampuan yang terhad untuk menangani arus tinggi dalam tempoh singkat. Apabila motor induksi dimulakan, arus yang tinggi boleh menyebabkan penurunan voltan yang signifikan, mempengaruhi operasi peranti lain pada grid yang sama.

Kesimpulan

Motor induksi mengambil arus yang tinggi semasa permulaan disebabkan oleh alasan berikut:

  1. Kebutuhan Tork Permulaan yang Tinggi: Jumlah arus yang besar diperlukan untuk menghasilkan tork yang cukup.

  2. Faktor Kuasa Rendah: Semasa permulaan, faktor kuasa rendah, dan sebahagian besar arus digunakan untuk menghasilkan medan magnet.

  3. EMF Balikan Rendah: Semasa permulaan, EMF balikan hampir sifar, dan voltan sumber penuh dikenakan pada lilitan stator.

  4. Ciri Impedans Motor: Impedans motor rendah semasa permulaan, menyebabkan arus yang lebih tinggi.

  5. Prinsip Induksi Elektromagnetik: Kadar perubahan medan magnet tertinggi semasa permulaan, menyebabkan arus terinduksi tertinggi dalam rotor.

Untuk mengurangkan arus permulaan, pelbagai kaedah permulaan boleh digunakan, seperti permulaan bintang-delta, permulaan autotransformer, starter lembut, dan penggerak frekuensi boleh ubah (VFDs).

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