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


Proč indukční motor spustí bez použití spouštěče?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Indukční motory (Induction Motors) obvykle vyžadují spouštěč pro řízení spouštěcího procesu, který zajišťuje bezpečné a hladké zapnutí motoru. Některé menší indukční motory však lze spustit přímo bez speciálního spouštěče. Zde jsou hlavní důvody a vysvětlení:

1. Spouštění přímým připojením (DOL)

Definice: Spouštění přímým připojením je nejlehčí spouštěcí metoda, při níž je motor přímo připojen k napájecí síti a ihned se spustí plným napětím.

Aplikace: Tato metoda je vhodná pro malé indukční motory, zejména ty s nízkými požadavky na spouštěcí proud a spouštěcí moment.

Výhody:

Jednoduchost: Obvod je jednoduchý a ekonomický.

Spolehlivost: Nemá komplexní ovládací obvody, což zajišťuje vysokou spolehlivost.

Nevýhody:

Vysoký spouštěcí proud: Spouštěcí proud může dosahovat 5-7krát nominální hodnotu, což může způsobit pokles napětí v elektrické síti a ovlivnit normální fungování jiných zařízení.

Mechanický šok: Vysoký spouštěcí proud může způsobit výrazný mechanický šok, což může zkrátit životnost motoru a mechanického zařízení.

2. Charakteristiky malých motorů

Nízká setrvačnost: Malé motory mají nízkou setrvačnost, takže mechanický šok během spouštění je relativně malý a motor i zátěž snadněji snesou.

Nízký spouštěcí moment: Malé motory obvykle vyžadují nízký spouštěcí moment, což vede k nižšímu mechanickému namáhání během spouštění.

Nízký spouštěcí proud: I když spouštěcí proud je stále vysoký, dopad na elektrickou síť je relativně malý kvůli nízké výkonu motoru.

3. Kapacita sítě

Kapacita sítě: V situacích, kdy má elektrická síť velkou kapacitu, dokáže i při vysokém spouštěcím proudu malých motorů s tímto čelit, aniž by došlo k výraznému poklesu napětí.

Další zařízení: Pokud jiná zařízení na stejné elektrické síti nejsou citlivá na kolísání napětí nebo jsou jejich počet malý, přímé spouštění malých motorů nebude mít výrazný dopad.

4. Charakteristika zátěže

Spouštění lehké zátěže: Pokud motor spouští lehkou zátěž, mechanické a proudové šoky během spouštění jsou sníženy, což umožňuje přímé spouštění motoru bez spouštěče.

Požadavek na jemné spouštění: Pro zátěže, které vyžadují jemné spouštění, mohou i malé motory potřebovat spouštěč k vyhlazení spouštěcího procesu a snížení mechanických a proudových šoků.

5. Bezpečnost a ochrana

Ochrana před přetížením: I při přímém spouštění jsou malé motory obvykle vybaveny ochrannými zařízeními proti přetížení (např. tepelnými relémi), aby se zabránilo přetížení a přehřátí.

Ochrana před krátkým spojením: Přerušovače nebo pojistky poskytují ochranu před krátkým spojením, což zajišťuje bezpečné provozování motoru během spouštění a běhu.

Souhrn

Malé indukční motory lze spustit přímo bez speciálního spouštěče především proto, že jejich spouštěcí proud a spouštěcí moment jsou relativně nízké, jejich dopad na elektrickou síť je omezený a mechanický šok je minimální. Nicméně, pro větší motory nebo aplikace s speciálními požadavky na spouštění, je použití spouštěče stále nezbytné, aby se zajistilo bezpečné a hladké spouštění motoru. 

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