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


Quins són els avantatges d'utilitzar un rotor enfilat en un motor d'inducció AC?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

L'ús d'un rotor bobinat (Wound Rotor) en un motor asíncron de corrent alternada ofereix diverses avantatges en comparació amb un rotor de gaiola de sorra (Squirrel Cage Rotor). Aquests avantatges es relacionen principalment amb el rendiment d'arrancada, el control de velocitat i les característiques d'operació. Aquí tens una explicació detallada:

1. Millorament del Rendiment d'Arrancada

Torque d'arrancada:

Un motor amb rotor bobinat pot millorar el torque d'arrancada inserint resistors o reactàncies al circuit del rotor. Això permet que el motor proporcioni un torque més gran durant l'arrancada, cosa que és especialment útil per a aplicacions d'arrancada amb càrrega pesada.

Corrent d'arrancada:

Un motor amb rotor bobinat pot controlar la corrent d'arrancada ajustant la resistència al circuit del rotor, reduint així l'impacte a la xarxa elèctrica. Això resulta en una corrent d'arrancada més suau i menys estress per a la xarxa.

2. Capacitats de Control de Velocitat

Interval de velocitat:

Un motor amb rotor bobinat pot assolir un control de velocitat continu variat la resistència al circuit del rotor. Aquest mètode és simple i econòmic, fent-lo adequat per a aplicacions que requereixen un ajust de velocitat.

Precisió de velocitat:

Els motors amb rotor bobinat oferixen una major precisió de velocitat ajustant els valors de resistència per controlar amb precisió la velocitat del motor, beneficiós per a aplicacions que requereixen un control de velocitat precís.

3. Característiques d'Operació

Característiques d'arrancada:

Un motor amb rotor bobinat pot assolir un arrancada suau ajustant la resistència al circuit del rotor, reduint l'impacte mecànic i les vibracions durant l'arrancada. Això augmenta la vida útil del motor i de l'equips connectats.

Estabilitat d'operació:

Els motors amb rotor bobinat poden millorar les característiques d'operació ajustant la resistència al circuit del rotor, augmentant l'estabilitat i la fiabilitat del motor durant l'operació.

4. Flexibilitat de Control

Mètodes de control:

Els motors amb rotor bobinat poden ser controlats utilitzant controladors externs (com rhistats o potenciómetres) per ajustar la resistència al circuit del rotor, permetent un control precís del motor. Aquest mètode és simple i flexible, adequat per a diverses aplicacions.

Funcions de protecció:

Els motors amb rotor bobinat poden assolir la protecció contra sobrecàrrega i curtcircuít ajustant la resistència al circuit del rotor, millorant la seguretat del sistema.

5. Aplicacions Especials

Càrregues especials:

Els motors amb rotor bobinat són adequats per a aplicacions especials que requereixen un gran torque d'arrancada i capacitats de control de velocitat, com grúes, cintes transportadores i laminadors.

Frenat regeneratiu:

Els motors amb rotor bobinat poden assolir el frenat regeneratiu ajustant la resistència al circuit del rotor, convertint l'energia cinètica en energia elèctrica i retornant-la a la xarxa, millorant així l'eficiència del sistema.

Resum

Els avantatges de l'ús d'un rotor bobinat en un motor asíncron de corrent alternada inclouen:

  • Millorament del Rendiment d'Arrancada: Proporcionant un torque d'arrancada més gran i una corrent d'arrancada més suau.

  • Capacitats de Control de Velocitat: Assolint un control de velocitat continu i un ajust de velocitat precís.

  • Característiques d'Operació: Millorant les característiques d'arrancada i l'estabilitat d'operació.

  • Flexibilitat de Control: Permetent un control precís i funcions de protecció mitjançant controladors externs.

  • Aplicacions Especials: Adequats per a aplicacions que requereixen un gran torque d'arrancada i capacitats de control de velocitat.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
I. Antecedents de recercaNecessitats de transformació del sistema elèctricEls canvis en l'estructura energètica estan imposant més exigències als sistemes elèctrics. Els sistemes elèctrics tradicionals estan passant a sistemes elèctrics de nova generació, amb les diferències principals entre ells esbossades com segueix: Dimensió Sistema Elèctric Tradicional Sistema Elèctric de Nou Tipus Forma de la Base Tècnica Sistema Mecànic i Electromagnètic Dominat per Màquines Síncrones i
10/28/2025
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Diferències entre transformadors rectificadors i transformadors d'energiaEls transformadors rectificadors i els transformadors d'energia formen part de la família dels transformadors, però difereixen fonamentalment en la seva aplicació i característiques funcionals. Els transformadors que sovint es veuen als postes elèctrics són típicament transformadors d'energia, mentre que els que subministren cèl·lules electrolítiques o maquinària d'electroplacat a les fàbriques són generalment transformador
10/27/2025
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Disseny i càlcul del nucli d'un transformador aïllat de freqüència alta SST Impacte de les característiques del material: El material del nucli presenta comportaments de pèrdua diferents en funció de la temperatura, la freqüència i la densitat de flux. Aquestes característiques formen la base de les pèrdues totals del nucli i requereixen una comprensió precisa de les propietats no lineals. Interferència del camp magnètic estray: Els camps magnètics estray de freqüència alta al voltant de les bo
10/27/2025
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
I. Innovació nuclear: Una doble revolució en materials i estructuraDues innovacions clau:Innovació de material: Allotrofe amorfaQuè és: Un material metàl·lic format per solidificació ultra-ràpida, amb una estructura atòmica desordenada i no cristal·lina.Vantatge clau: Pérdides de nucli (pérdides sense càrrega) extremadament baixes, que són un 60%–80% més baixes que les de transformadors tradicionals d'acer siliciós.Per què és important: Les pèrdides sense càrrega ocorren de manera contínua, 24/7
10/27/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat