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


Bagaimana cara kerja gulungan majemuk pada motor AC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Pemampatan (Compound Winding) adalah jenis pemampatan khas yang biasa digunakan dalam motor AC, terutamanya dalam aplikasi yang memerlukan peningkatan prestasi permulaan dan kecekapan operasi. Pemampatan gabungan menggabungkan ciri-ciri pemampatan utama (Main Winding) dan pemampatan tambahan (Auxiliary Winding) untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang cara kerja pemampatan gabungan dan ciri-cirinya:

1. Struktur Pemampatan Gabungan

Pemampatan gabungan biasanya terdiri daripada dua bahagian:

  • Pemampatan Utama: Ini adalah pemampatan utama motor, bertanggungjawab untuk menyediakan sebahagian besar medan magnet dan tork semasa operasi normal. Pemampatan utama biasanya disambung dalam konfigurasi bintang (Y) atau delta (Δ).

  • Pemampatan Tambahan: Ini adalah pemampatan sekunder, digunakan untuk meningkatkan prestasi permulaan dan ciri-ciri operasi motor. Pemampatan tambahan biasanya disambung semasa permulaan dan diputuskan apabila motor mencapai kelajuan tertentu.

2. Prinsip Kerja

Fasa Permulaan

  • Semasa Permulaan: Apabila motor dimulakan, kedua-dua pemampatan utama dan pemampatan tambahan disambung. Pemampatan tambahan memberikan medan magnet tambahan untuk membantu motor mengatasi geseran statik dan inersia, membolehkannya mencapai kelajuan dinilai dengan lebih cepat.

  • Arus Permulaan: Kehadiran pemampatan tambahan membantu mengawal arus permulaan, mencegah arus lonjakan yang berlebihan yang boleh merosakkan motor atau grid kuasa.

Fasa Operasi

  • Selepas Mencapai Kelajuan Dinilai: Apabila motor mencapai kelajuan operasi yang ditetapkan, pemampatan tambahan diputuskan, meninggalkan hanya pemampatan utama dalam operasi. Ini mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan kecekapan operasi motor.

  • Superposisi Medan Magnet: Semasa fasa permulaan, medan magnet yang dihasilkan oleh pemampatan utama dan pemampatan tambahan bersuperposisi, mencipta medan magnet hasil yang lebih kuat, yang meningkatkan tork permulaan.

3. Jenis Pemampatan Tambahan

Terdapat beberapa jenis pemampatan tambahan, termasuk:

  • Pemampatan Permulaan Kapasitor: Semasa permulaan, pemampatan tambahan disambung melalui kapasitor, yang menggeser fasa arus, seterusnya meningkatkan tork permulaan. Selepas permulaan, pemampatan tambahan diputuskan melalui switch sentrifugal.

  • Pemampatan Operasi Kapasitor: Pemampatan tambahan kekal tersambung sepanjang operasi, dengan kapasitor menyesuaikan fasa untuk meningkatkan ciri-ciri operasi motor.

  • Pemampatan Permulaan Rintangan: Pemampatan tambahan disambung melalui rintangan, yang membatasi arus permulaan. Selepas permulaan, pemampatan tambahan diputuskan melalui switch sentrifugal.

4. Kelebihan

  • Peningkatan Prestasi Permulaan: Pemampatan gabungan meningkatkan tork permulaan motor secara signifikan, menjadikannya lebih mudah untuk dimulakan.

  • Arus Permulaan Terkawal: Gabungan pemampatan tambahan dan kapasitor mengawal arus permulaan dengan efektif, mengurangkan impak pada grid kuasa.

  • Kecekapan Operasi Ditingkatkan: Memutuskan pemampatan tambahan selepas permulaan mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan kecekapan operasi motor.

  • Faktor Kuasa Diperbaiki: Penggunaan kapasitor dapat meningkatkan faktor kuasa motor, mengurangkan penggunaan kuasa reaktif.

5. Aplikasi

Pemampatan gabungan banyak digunakan dalam motor AC yang memerlukan prestasi permulaan dan kecekapan operasi yang baik, seperti:

  • Peranti Rumah Tangga: Peti sejuk, air conditioner, mesin basuh, dll.

  • Peralatan Industri: Kipas, pam, kompresor, dll.

Kesimpulan

Pemampatan gabungan mengoptimumkan prestasi motor AC semasa fasa permulaan dan operasi dengan menggabungkan ciri-ciri pemampatan utama dan pemampatan tambahan. Semasa permulaan, pemampatan tambahan memberikan medan magnet tambahan untuk membantu mengatasi rintangan permulaan; semasa operasi, pemampatan tambahan diputuskan untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan kecekapan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda