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


Kā darbojas savienojuma vijums AC dzinējā?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Sastāvdaļu virpes (Compound Winding) ir īpaša veida virpes, kas bieži tiek izmantotas AC motoros, īpaši tādās lietojumās, kur nepieciešama uzlabota startēšanas rīcība un darbības efektivitāte. Sastāvdaļu virpes apvieno galvenās virpes (Main Winding) un palīgvirpes (Auxiliary Winding) iezīmes, lai sasniegtu labāku rīcību. Šeit ir detalizēta izskaidrošana par to, kā darbojas sastāvdaļu virpes, un to raksturojošās īpašības:

1. Sastāvdaļu virpju struktūra

Sastāvdaļu virpes parasti sastāv no diviem daļējiem:

  • Galvenā virpe: Tas ir motors galvenais virpis, kas nodrošina lielāko daļu magnētiskā lauka un momenta normālajā darbībā. Galvenā virpe parasti ir savienota zvaigznes (Y) vai delta (Δ) konfigurācijā.

  • Palīgvirpe: Tas ir sekundārais virpis, kas tiek izmantots, lai uzlabotu motora startēšanas rīcību un darbības īpašības. Palīgvirpe parasti ir savienots startēšanas laikā un atslegts, kad motors sasniedz noteikto ātrumu.

2. Darbības princips

Startēšanas fāze

  • Startēšanas laikā: Kad motors startē, tiek savienoti gan galvenais, gan palīgvirpe. Palīgvirpe nodrošina papildu magnētisko lauku, lai palīdzētu motoram pārvarēt statisko frikciiju un inerciju, ļaujot tam ātrāk sasniegt nomālāko ātrumu.

  • Startēšanas strāva: Palīgvirpes klātbūtne palīdz kontrolēt startēšanas strāvu, novēršot pārmērīgu impulsu, kas varētu kaitēt motoram vai enerģijas tīklam.

Darbības fāze

  • Pēc nomālā ātruma sasniegšanas: Kad motors sasniedz noteikto darbības ātrumu, palīgvirpe tiek atslegts, atstājot tikai galveno virpi darbā. Tas samazina enerģijas patēriņu un uzlabo motora darbības efektivitāti.

  • Magnētiskā lauka superpozīcija: Startēšanas fāzē galvenā virpes un palīgvirpes radītie magnētiskie lauki superpozīcijā veido stiprāku rezultējošo magnētisko lauku, kas palielina startēšanas momentu.

3. Palīgvirpu veidi

Ir vairāki palīgvirpu veidi, tostarp:

  • Kondensatora startēšanas virpe: Startēšanas laikā palīgvirpe tiek savienots caur kondensatoru, kas maina strāvas fāzi, tādējādi palielinot startēšanas momentu. Pēc startēšanas palīgvirpe tiek atslegts ar centrīfu spērtni.

  • Kondensatora darbības virpe: Palīgvirpe paliek savienots visā darbības laikā, ar kondensatoru, kas pielāgo fāzi, lai uzlabotu motora darbības īpašības.

  • Rezistora startēšanas virpe: Palīgvirpe tiek savienots caur rezistoru, kas ierobežo startēšanas strāvi. Pēc startēšanas palīgvirpe tiek atslegts ar centrīfu spērtni.

4. Priekšrocības

  • Uzlabota startēšanas rīcība: Sastāvdaļu virpes būtiski uzlabo motoru startēšanas momentu, padarot to vieglāk startējamu.

  • Kontrolēta startēšanas strāva: Palīgvirpes un kondensatoru kombinācija efektīvi kontrolē startēšanas strāvu, samazinot ietekmi uz enerģijas tīklu.

  • Uzlabota darbības efektivitāte: Palīgvirpes atslegšana pēc startēšanas samazina enerģijas patēriņu un uzlabo motora darbības efektivitāti.

  • Uzlabots jaudas koeficients: Kondensatoru izmantošana var uzlabot motora jaudas koeficientu, samazinot reaktivās jaudas patēriņu.

5. Lietojums

Sastāvdaļu virpes plaši tiek izmantotas AC motoros, kas prasa labu startēšanas rīcību un darbības efektivitāti, piemēram:

  • Mājsaimniecības ierīces: Ledusskapji, gaisa kondicionieri, mazgātavas mašīnas utt.

  • Rūpnieciskā aprīkojuma: Vēdzes, nometņu stacijas, kompresori utt.

Kopsavilkums

Sastāvdaļu virpes optimizē AC motoru rīcību gan startēšanas, gan darbības fāzēs, apvienojot galvenās un palīgvirpes īpašības. Startēšanas laikā palīgvirpe nodrošina papildu magnētisko lauku, lai palīdzētu pārvarēt startēšanas pretestību; darbības laikā palīgvirpe tiek atslegts, lai samazinātu enerģijas patēriņu un uzlabotu efektivitāti.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
Echo
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
Dyson
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
Echo
10/27/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību