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


چرا موتور القایی بدون استفاده از روشن کننده شروع به کار می کند

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

موتورهای القایی (Induction Motors) معمولاً به یک رله شروع برای کنترل فرآیند شروع نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که موتور به صورت ایمن و هموار شروع می‌شود. با این حال، برخی از موتورهای القایی کوچک می‌توانند بدون یک رله شروع اختصاصی شروع شوند. در زیر دلایل و توضیحات اصلی آمده است:

1. شروع مستقیم (DOL)

تعریف: شروع مستقیم ساده‌ترین روش شروع است که در آن موتور مستقیماً به منبع برق متصل می‌شود و بلافاصله با ولتاژ کامل شروع می‌کند.

قابلیت استفاده: این روش برای موتورهای القایی کوچک، به ویژه آنهایی که نیاز کمتری به جریان شروع و گشتاور شروع دارند، مناسب است.

مزایا:

سادگی: مدار ساده و مقرون به صرفه است.

قابلیت اطمینان: وجود مدارهای کنترل پیچیده نیست که قابلیت اطمینان بالایی را تضمین می‌کند.

معایب:

جریان شروع بالا: جریان شروع می‌تواند ۵-۷ برابر جریان اسمی باشد که می‌تواند منجر به کاهش ولتاژ در شبکه برق شود و عملکرد طبیعی دستگاه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.

صدمه مکانیکی: جریان شروع بالا می‌تواند صدمات مکانیکی قابل توجهی ایجاد کند که عمر موتور و تجهیزات مکانیکی را کاهش می‌دهد.

2. ویژگی‌های موتورهای کوچک

لازیمی کم: موتورهای کوچک لازیمی کمی دارند بنابراین صدمات مکانیکی در زمان شروع نسبتاً کم است و موتور و بار می‌توانند آن را به راحتی تحمل کنند.

گشتاور شروع کم: موتورهای کوچک معمولاً نیاز کمتری به گشتاور شروع دارند که منجر به تنش مکانیکی کمتر در زمان شروع می‌شود.

جریان شروع کم: اگرچه جریان شروع هنوز بالاست، اما تأثیر آن بر شبکه برق به دلیل قدرت کم موتور نسبتاً کم است.

3. ظرفیت شبکه

ظرفیت شبکه: در موقعیت‌هایی که شبکه برق ظرفیت زیادی دارد، حتی اگر موتورهای کوچک جریان شروع قابل توجهی تولید کنند، شبکه می‌تواند آن را بدون ایجاد کاهش ولتاژ قابل توجهی مدیریت کند.

دستگاه‌های دیگر: اگر دستگاه‌های دیگر در همان شبکه برق به نوسانات ولتاژ حساس نباشند یا تعداد آنها کم باشد، شروع مستقیم موتورهای کوچک تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.

4. ویژگی‌های بار

شروع با بار سبک: اگر موتور با بار سبک شروع شود، صدمات مکانیکی و جریانی در زمان شروع کاهش می‌یابند و موتور می‌تواند بدون رله شروع مستقیماً شروع شود.

نیاز به شروع نرم: برای بارهایی که نیاز به شروع نرم دارند، حتی موتورهای کوچک ممکن است نیاز به یک رله شروع برای هموار کردن فرآیند شروع و کاهش صدمات مکانیکی و جریانی داشته باشند.

5. ایمنی و محافظت

محافظت از بار زیاد: حتی با شروع مستقیم، موتورهای کوچک معمولاً با دستگاه‌های محافظت از بار زیاد (مانند رله‌های حرارتی) تجهیز می‌شوند تا از بار زیاد و گرم شدن بیش از حد جلوگیری کنند.

محافظت از کوتاه شدن مدار: مداربرهای عبوری یا فیوز‌ها می‌توانند محافظت از کوتاه شدن مدار را ارائه دهند و اطمینان حاصل کنند که موتور به صورت ایمن در زمان شروع و کار کند.

خلاصه

موتورهای القایی کوچک می‌توانند بدون یک رله شروع اختصاصی مستقیماً شروع شوند به دلیل اینکه جریان شروع و گشتاور شروع آنها نسبتاً کم است، تأثیر آنها بر شبکه برق محدود است و صدمات مکانیکی آنها کم است. با این حال، برای موتورهای بزرگ‌تر یا کاربردهایی با نیازهای شروع خاص، استفاده از یک رله شروع هنوز ضروری است تا اطمینان حاصل شود که موتور به صورت ایمن و هموار شروع می‌شود. 

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما