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


Apakah kelebihan menggunakan rotor berlilit dalam motor induksi AC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Penggunaan rotor berlilit (Wound Rotor) dalam motor induksi AC menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan rotor kandang tupai (Squirrel Cage Rotor). Kelebihan-kelebihan ini terutamanya berkaitan dengan prestasi permulaan, kawalan kelajuan, dan ciri-ciri operasi. Berikut adalah penjelasan yang terperinci:

1. Prestasi Permulaan yang Ditingkatkan

Torka Permulaan:

Motor dengan rotor berlilit dapat meningkatkan torka permulaan dengan memasukkan resistor atau reaktor dalam litar rotor. Ini membolehkan motor memberikan torka yang lebih besar semasa permulaan, yang sangat berguna untuk aplikasi permulaan beban berat.

Arus Permulaan:

Motor dengan rotor berlilit boleh mengawal arus permulaan dengan menyesuaikan rintangan dalam litar rotor, sehingga mengurangkan kesan kepada grid kuasa. Ini menghasilkan arus permulaan yang lebih lancar dan tekanan yang kurang pada grid.

2. Kemampuan Kawalan Kelajuan

Julat Kelajuan:

Motor dengan rotor berlilit boleh mencapai kawalan kelajuan tanpa tahap dengan merubah rintangan dalam litar rotor. Kaedah ini mudah dan ekonomi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan penyesuaian kelajuan.

Ketepatan Kelajuan:

Motor dengan rotor berlilit menawarkan ketepatan kelajuan yang lebih tinggi dengan menyesuaikan nilai rintangan untuk mengawal kelajuan motor secara tepat, yang bermanfaat untuk aplikasi yang memerlukan kawalan kelajuan yang tepat.

3. Ciri-ciri Operasi

Ciri-ciri Permulaan:

Motor dengan rotor berlilit boleh mencapai permulaan yang lancar dengan menyesuaikan rintangan dalam litar rotor, mengurangkan gegaran mekanikal dan getaran semasa permulaan. Ini memperpanjang usia motor dan peralatan yang disambungkannya.

Kestabilan Operasi:

Motor dengan rotor berlilit boleh meningkatkan ciri-ciri operasi dengan menyesuaikan rintangan dalam litar rotor, meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan motor semasa operasi.

4. Fleksibiliti Kawalan

Kaedah Kawalan:

Motor dengan rotor berlilit boleh dikawal menggunakan pengawal luaran (seperti rheostat atau potentiometer) untuk menyesuaikan rintangan dalam litar rotor, membolehkan kawalan motor yang tepat. Kaedah ini mudah dan fleksibel, sesuai untuk pelbagai aplikasi.

Fungsi Perlindungan:

Motor dengan rotor berlilit boleh mencapai perlindungan beban berlebihan dan perlindungan litar pendek dengan menyesuaikan rintangan dalam litar rotor, meningkatkan keselamatan sistem.

5. Aplikasi Khas

Beban Khas:

Motor dengan rotor berlilit sesuai untuk aplikasi khas yang memerlukan torka permulaan yang tinggi dan kemampuan kawalan kelajuan, seperti crane, konveyer, dan pabrik gulungan.

Pengereman Regeneratif:

Motor dengan rotor berlilit boleh mencapai pengereman regeneratif dengan menyesuaikan rintangan dalam litar rotor, menukar tenaga kinetik kembali menjadi tenaga elektrik dan mengembalikannya ke grid, sehingga meningkatkan kecekapan sistem.

Ringkasan

Kelebihan menggunakan rotor berlilit dalam motor induksi AC termasuk:

  • Prestasi Permulaan yang Ditingkatkan: Memberikan torka permulaan yang lebih besar dan arus permulaan yang lebih lancar.

  • Kemampuan Kawalan Kelajuan: Mencapai kawalan kelajuan tanpa tahap dan penyesuaian kelajuan yang tepat.

  • Ciri-ciri Operasi: Meningkatkan ciri-ciri permulaan dan kestabilan operasi.

  • Fleksibiliti Kawalan: Membolehkan kawalan yang tepat dan fungsi perlindungan melalui pengawal luaran.

  • Aplikasi Khas: Sesuai untuk aplikasi yang memerlukan torka permulaan yang tinggi dan kemampuan kawalan kelajuan.

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