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


Hoe werk 'n saamgestelde wending op 'n wisselstroommoor?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Komposiet winding (Komposiet Winding) is 'n spesiale tipe winding wat algemeen in AC-motors gebruik word, veral in toepassings wat verbeterde opstartprestasie en bedryfsdoeltreffendheid vereis. Komposiet windinge kombineer die kenmerke van die hoofwinding (Main Winding) en die bywinding (Auxiliary Winding) om beter prestasie te bereik. Hier is 'n gedetailleerde verduideliking van hoe komposiet windinge werk en hul eienskappe:

1. Struktuur van Komposiet Windinge

Komposiet windinge bestaan tipies uit twee dele:

  • Hoofwinding: Dit is die primêre winding van die motor, verantwoordelik vir die verskaffing van die meeste magneetveld en skynkracht tydens normale bedryf. Die hoofwinding word gewoonlik in 'n ster (Y) of delta (Δ) konfigurasie verbonden.

  • Bywinding: Dit is die sekondêre winding, gebruik om die motor se opstartprestasie en bedryfskenmerke te verbeter. Die bywinding word tipies tydens opstart geaktiveer en een die motor 'n bepaalde spoed bereik, gedeaktiveer.

2. Werkprinsip

Opstart fase

  • Tydens Opstart: Wanneer die motor begin, word beide die hoofwinding en die bywinding geaktiveer. Die bywinding verskaf 'n addisionele magneetveld om die motor te help om statiese wrywing en traagheid te oorkom, wat dit in staat stel om vinniger na die gestelde spoed te bereik.

  • Opstart Stroom: Die teenwoordigheid van die bywinding help om die opstartstroom te beheer, om oormatige stroompieks te voorkom wat die motor of die kragnetwerk kan beskadig.

Bedryfs fase

  • Na die Bereiking van die Gestelde Spoed: Een die motor die voorafbepaalde bedryfspoed bereik, word die bywinding gedeaktiveer, met slegs die hoofwinding wat bedryf. Dit verminder energieverbruik en verbeter die motor se bedryfseffektiwiteit.

  • Superpositie van Magneetvelde: Tydens die opstart fase, superponeer die magneetvelde wat deur die hoofwinding en die bywinding gegenereer word, om 'n sterker resulterende magneetveld te skep, wat die opstartskynkracht verhoog.

3. Tipes Bywindinge

Daar is verskeie tipes bywindinge, insluitend:

  • Kondensator Opstart Winding: Tydens opstart word die bywinding deur 'n kondensator geaktiveer, wat die fase van die stroom skuif, daardoor die opstartskynkracht verhoog. Na opstart word die bywinding deur 'n sentrifugale skakelaar gedeaktiveer.

  • Kondensator Bedryf Winding: Die bywinding bly deur die hele bedryf geaktiveer, met die kondensator wat die fase aanpas om die motor se bedryfskenmerke te verbeter.

  • Weerstand Opstart Winding: Die bywinding word deur 'n weerstand geaktiveer, wat die opstartstroom beperk. Na opstart word die bywinding deur 'n sentrifugale skakelaar gedeaktiveer.

4. Voordelige

  • Verbeterde Opstart Prestasie: Komposiet windinge verhoog die motor se opstartskynkracht aansienlik, wat dit makliker maak om te begin.

  • Gereguleerde Opstart Stroom: Die kombinasie van die bywinding en kondensatore reguleer effektief die opstartstroom, wat die impak op die kragnetwerk verminder.

  • Verhoogde Bedryfseffektiwiteit: Deur die bywinding ná opstart te gedeaktiveer, word energieverbruik verminder en die motor se bedryfseffektiwiteit verbeter.

  • Verbeterde Kragverhouding: Die gebruik van kondensatore kan die motor se kragverhouding verbeter, wat reaktiewe kragverbruik verminder.

5. Toepassings

Komposiet windinge word wyd in AC-motors gebruik wat goeie opstartprestasie en bedryfseffektiwiteit vereis, soos:

  • Huishoudelike Apparate: Vrieskas, lugverskuwers, wasmasjiene, ens.

  • Industriële Utrustings: Ventilators, pompe, kompressore, ens.

Opsomming

Komposiet windinge optimaliseer die prestasie van AC-motors tydens beide die opstart en bedryfs fases deur die kenmerke van die hoofwinding en die bywinding te kombineer. Tydens opstart verskaf die bywinding 'n addisionele magneetveld om die opstartweerstand te oorkom; tydens bedryf word die bywinding gedeaktiveer om energieverbruik te verminder en doeltreffendheid te verbeter.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

SST- tegnologie: Volledige Scenario-analise in Kragopwekking Overdracht Distribusie en Verbruik
I. Navorsing-agtergrondBehoeftes van die transformasie van kragstelselsVeranderinge in die energiestrukture stel hoër eise aan kragstelsels. Tradisionele kragstelsels skuif oor na nuwe-generasie kragstelsels, met die kernverskille tussen hulle soos volg uiteengesit: Dimensie Tradisionele Kragstelsel Nuut-Tipe Kragstelsel Tegniese Grondslagvorm Meganiese Elektromagnetiese Stelsel Gedomineer deur Sinkrone Masjiene en Krag-elektroniese Toerusting Vorm van die Oorskakelkant
10/28/2025
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verskille Tussen Rektifiertransformers en KragtransformersRektifiertransformers en kragtransformers behoort albei tot die transformerfamilie, maar hulle verskil grondig in toepassing en funksionele eienskappe. Die transformers wat algemeen op elektrisiteitspaale gesien word, is tipies kragtransformers, terwyl dié wat elektrolietelle of elektroplaktoerusting in fabriekskonteksse voorsien, gewoonlik rektifiertransformers is. Om hul verskille te verstaan, moet drie aspekte ondersoek word: werkprins
10/27/2025
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
SST Hoëfrekwensie Geïsoleerde Transformator Kernontwerp en Berekening Materiaaleienskappe se impak: Kernmateriaal vertoon wisselende verliesgedrag onder verskillende temperature, frekwensies en fluxdigthede. Hierdie eienskappe vorm die grondslag van algehele kernverliese en vereis 'n presiese begrip van nie-lineêre eienskappe. Verstrooiende magneetveld interferensie: Hoëfrekwensie verstrooide magneetvelde om windings kan addisionele kernverliese veroorsaak. As dit nie behoorlik bestuur word nie,
10/27/2025
Opgradering van Tradisionele Transformators: Amorfe of Vaste Toestand?
I. Kern Innovasie: 'n Dubbele Rewolusie in Materiale en StruktuurTwee sleutelinnovasies:Materiale Innovasie: Amorfe LegingWat dit is: 'n Metalliese materiale gevorm deur ultra-vinnige verharding, met 'n ongeordende, nie-kristalliene atoomstruktuur.Belangrike Voordeel: Uiterst lae kernverlies (ongelaai verlies), wat 60%–80% laer is as van tradisionele silikon-staal transformateurs.Waarom dit belangrik is: Ongelaai verlies vind voortdurend plaas, 24/7, gedurende die lewensiklus van 'n transformato
10/27/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei