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


Proč má dvoukruhový indukční motor vysoký spouštěcí moment?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Dvoukazetový asynchronní motor (také známý jako dvojitý klecevý asynchronní motor) má vyšší spouštěcí moment především díky svému unikátnímu konstrukčnímu návrhu. Tento typ motoru má dvě nezávislé rotorové klece s různými vlastnostmi odporu a induktance, což optimalizuje výkon motoru v různých fázích provozu. Níže je podrobné vysvětlení:

Konstrukce dvoukazetového asynchronního motoru

Rotor dvoukazetového asynchronního motoru se skládá ze dvou částí:

  • Vnější klece (spouštěcí klece): Obvykle vyrobena z tlustších pruhů a koncových okruhů, má nižší odpor a vyšší induktanci.

  • Vnitřní klece (běžná klece): Obvykle vyrobena z tenčích pruhů a koncových okruhů, má vyšší odpor a nižší induktanci.

Fáze spuštění

Nízký odpor a vysoká induktance:

  • Vnější klece: V vnější kleci vedou tlustší pruhy k nižšímu odporu a vyšší induktanci. Během spuštění je proud v vnější kleci větší, což vytváří silnější magnetické pole a tedy poskytuje vyšší spouštěcí moment.

  • Vysoká induktance: Vyšší induktance znamená, že proud zaostává za napětím, což pomáhá vytvořit silnější rotující magnetické pole během spuštění, což zvyšuje spouštěcí moment.

  • Kožový efekt:

Během spuštění je pracovní frekvence nízká a kožový efekt minimální. Kožový efekt je tendence střídavého proudu soustředit se u povrchu vodiče. Protože frekvence během spuštění je nízká, využívá se plně nízký odpor vnější klece, což poskytuje vyšší spouštěcí moment.

Fáze běhu

Vysoký odpor a nízká induktance:

Vnitřní klece: Vnitřní klece s tenčími pruhy a koncovými okruhy má vyšší odpor a nižší induktanci. Během normálního provozu je frekvence vyšší a kožový efekt významný, což způsobuje, že proud plynulým způsobem prochází hlavně vnitřní klecí.

Vysoký odpor: Vyšší odpor pomáhá snížit měděné ztráty, což zlepšuje efektivitu a výkon motoru během provozu.

Plynulý přechod:

Když motor přechází ze spuštění do běhu, proud postupně přechází z vnější klece do vnitřní klece. Tento plynulý přechod zajistí, že motor zachovává dobrý výkon v různých fázích provozu.

Komplexní výhody

Vyšší spouštěcí moment: Díky nízkému odporu a vysoké induktanci vnější klece může dvoukazetový asynchronní motor vyvinout vyšší spouštěcí moment, což pomáhá překonat inerci zátěže a odpor během spuštění.

Vysoká efektivita během provozu: Vysoký odpor a nízká induktance vnitřní klece zajišťují, že motor funguje efektivně a stabilně během normálního provozu.

Vysoká spolehlivost: Dvojkazetová struktura zajišťuje, že motor dobře funguje jak během spuštění, tak během provozu, což zvyšuje celkovou spolehlivost a prodlužuje životnost motoru.

Shrnutí

Dvoukazetový asynchronní motor optimalizuje svůj výkon jak během spuštění, tak během běhu prostřednictvím dvou rotorů s různými elektrickými vlastnostmi. Vnější klece poskytuje vyšší spouštěcí moment během spuštění, zatímco vnitřní klece zlepšuje efektivitu a stabilitu během normálního provozu. Tento design dělá dvoukazetové asynchronní motory velmi efektivními v mnoha aplikacích, zejména tam, kde je požadován vysoký spouštěcí moment.

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