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


Jaké jsou výhody použití otáčivého rotoru v synchronním asynchronním motoru?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Použití zavíjeného rotoru (Wound Rotor) v asynchronním motoru nabízí několik výhod oproti klatkovanému rotoru (Squirrel Cage Rotor). Tyto výhody se především týkají startovacích vlastností, řízení otáček a provozních charakteristik. Zde je podrobnější vysvětlení:

1. Zlepšené startovací vlastnosti

Startovací moment:

Motor s zavíjeným rotorem může zlepšit startovací moment vložením odporníků nebo reaktorů do obvodu rotoru. To umožňuje motoru poskytnout větší moment během startu, což je zejména užitečné pro aplikace s těžkými zátěžemi.

Startovací proud:

Motor s zavíjeným rotorem může ovládat startovací proud upravením odporu v obvodu rotoru, čímž snižuje dopad na elektrickou síť. Tím dochází ke hladšímu startovacímu proudu a nižšímu zatěžování sítě.

2. Možnosti řízení otáček

Rozsah otáček:

Motor s zavíjeným rotorem může dosáhnout stupňovitého řízení otáček změnou odporu v obvodu rotoru. Tento způsob je jednoduchý a ekonomický, což ho činí vhodným pro aplikace, které vyžadují nastavení otáček.

Přesnost otáček:

Motory s zavíjeným rotorem nabízejí vyšší přesnost otáček upravením hodnot odporu, aby bylo možné přesně ovládat rychlost motoru, což je výhodné pro aplikace, které vyžadují přesné řízení rychlosti.

3. Provozní charakteristiky

Startovací charakteristiky:

Motor s zavíjeným rotorem může dosáhnout hladkého startu upravením odporu v obvodu rotoru, čímž se snižuje mechanický šok a vibrace během startu. To prodlužuje životnost motoru a připojeného zařízení.

Provozní stabilita:

Motory s zavíjeným rotorem mohou zlepšit provozní charakteristiky upravením odporu v obvodu rotoru, čímž se zvyšuje stabilita a spolehlivost motoru během provozu.

4. Flexibilita řízení

Metody řízení:

Motory s zavíjeným rotorem lze ovládat pomocí externích regulátorů (např. rezistorek nebo potenciometrů) k upravení odporu v obvodu rotoru, což umožňuje přesné řízení motoru. Tento způsob je jednoduchý a flexibilní, vhodný pro různé aplikace.

Funkce ochrany:

Motory s zavíjeným rotorem mohou dosáhnout ochrany před přetížením a krátkým spojením upravením odporu v obvodu rotoru, čímž se zvyšuje bezpečnost systému.

5. Speciální aplikace

Speciální zátěže:

Motory s zavíjeným rotorem jsou vhodné pro speciální aplikace, které vyžadují vysoký startovací moment a schopnosti řízení otáček, jako jsou jeřáby, dopravníky a válcovny.

Regenerativní brzdení:

Motory s zavíjeným rotorem mohou dosáhnout regenerativního brzdění upravením odporu v obvodu rotoru, přičemž kinetická energie se převede zpět na elektrickou energii a vrátí se do sítě, čímž se zvyšuje efektivita systému.

Shrnutí

Výhody použití zavíjeného rotoru v asynchronním motoru zahrnují:

  • Zlepšené startovací vlastnosti: Poskytování většího startovacího momentu a hladšího startovacího proudu.

  • Možnosti řízení otáček: Dosahování stupňovitého řízení otáček a přesného nastavení rychlosti.

  • Provozní charakteristiky: Zlepšení startovacích charakteristik a provozní stability.

  • Flexibilita řízení: Povolení přesného řízení a funkcí ochrany prostřednictvím externích regulátorů.

  • Speciální aplikace: Vhodnost pro aplikace, které vyžadují vysoký startovací moment a schopnosti řízení otáček.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu