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


Kako funkcioniše spojna oмотка на AC motoru

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kompozitne oмотачке (Compound Winding) su specijalni tip oмотача često korišćen u AC motorima, posebno u aplikacijama koje zahtevaju poboljšane početne performanse i operativnu efikasnost. Kompozitne oмотачке kombinuju osobine glavnog oмотача (Main Winding) i pomoćnog oмотача (Auxiliary Winding) kako bi se postigla bolja performansa. Evo detaljnog objašnjenja kako kompozitne oмотачке rade i njihove karakteristike:

1. Struktura kompozitnih oмотачких

Kompozitne oмотачке obično sastoje se od dva dela:

  • Glavni Oмотач: To je primarni oмотач motora, odgovoran za pružanje većine magnetskog polja i momenta tokom normalne operacije. Glavni oмотач obično ima konfiguraciju zvezda (Y) ili delta (Δ).

  • Pomoćni Oмотач: To je sekundarni oмотач, korišćen za poboljšanje početnih performansi i operativnih karakteristika motora. Pomoćni oмотач obično je povezan tokom pokretanja i isključen nakon što motor dostigne određenu brzinu.

2. Način rada

Faza pokretanja

  • Tokom Pokretanja: Kada se motor pokrene, povezani su i glavni oмотач i pomoćni oмотач. Pomoćni oмотач pruža dodatno magnetsko polje kako bi motor premoćio statički tren i inerciju, omogućavajući mu da brže dostigne predviđenu brzinu.

  • Početni Struja: Prisustvo pomoćnog oмотачa pomaga kontrolisanju početne struje, sprječavajući previše velike talasne struje koje bi mogle oštetiti motor ili mrežu snage.

Faza rada

  • Nakon Dostizanja Predviđene Brzine: Nakon što motor dostigne predviđenu radnu brzinu, pomoćni oмотач se isključuje, ostavljajući samo glavni oмотач u operaciji. To smanjuje potrošnju energije i poboljšava operativnu efikasnost motora.

  • Preklapanje Magnetskih Polja: Tokom faze pokretanja, magnetska polja generisana glavnim oмотачem i pomoćnim oмотачem se preklapaju, stvarajući jače rezultirajuće magnetsko polje, što povećava početni moment.

3. Tipovi pomoćnih oмотачких

Postoji nekoliko tipova pomoćnih oмотачких, uključujući:

  • Kondenzatorski Početni Oмотач: Tokom pokretanja, pomoćni oмотач je povezan preko kondenzatora, koji pomeri fazu struje, time povećavajući početni moment. Nakon pokretanja, pomoćni oмотач se isključuje preko centrifugalnog prekidača.

  • Kondenzatorski Radni Oмотач: Pomoćni oмотач ostaje povezan tokom cijele operacije, dok kondenzator prilagođava fazu kako bi poboljšao operativne karakteristike motora.

  • Omotnički Početni Oмотач: Pomoćni oмотач je povezan preko otpornika, koji ograničava početnu struju. Nakon pokretanja, pomoćni oмотач se isključuje preko centrifugalnog prekidača.

4. Prednosti

  • Poboljšane Početne Performanse: Kompozitne oмотачке značajno poboljšavaju početni moment motora, čime se olakšava pokretanje.

  • Kontrolisana Početna Struja: Kombinacija pomoćnog oмотачa i kondenzatora efektivno kontrolira početnu struju, smanjujući uticaj na mrežu snage.

  • Poboljšana Operativna Efikasnost: Isključivanje pomoćnog oмотачa nakon pokretanja smanjuje potrošnju energije i poboljšava operativnu efikasnost motora.

  • Poboljšani Faktor Snage: Upotreba kondenzatora može poboljšati faktor snage motora, smanjujući potrošnju reaktivne snage.

5. Primene

Kompozitne oмотачке su široko korišćene u AC motorima koji zahtevaju dobre početne performanse i operativnu efikasnost, kao što su:

  • Domaća Uređaja: Frizideri, klima uređaji, perilači, itd.

  • Industrijska Oprema: Ventilatori, pumpice, kompresori, itd.

Sažetak

Kompozitne oмотачке optimizuju performanse AC motora tokom faza pokretanja i rada, kombinujući osobine glavnog oмотачa i pomoćnog oмотачa. Tokom pokretanja, pomoćni oмотач pruža dodatno magnetsko polje kako bi premoćio početni otpor; tokom rada, pomoćni oмотач se isključuje kako bi se smanjila potrošnja energije i poboljšala efikasnost.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
I. Istraživački pozadinaPotrebe za transformacijom sistema snabdevanja električnom energijomPromene u strukturi energije postavljaju veće zahteve na sisteme snabdevanja električnom energijom. Tradicionalni sistemi snabdevanja električnom energijom prelaze ka novogeneracijskim sistemima snabdevanja električnom energijom, a ključne razlike između njih su navedene ispod: Dimenzija Tradicionalni sistem snabdevanja električnom energijom Novi tip sistema snabdevanja električnom energijom
Echo
10/28/2025
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razlike između rektifikacionih transformatora i transformatora snageRektifikacioni transformatori i transformatori snage oba pripadaju porodici transformatora, ali se fundamentalno razlikuju po primeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na električnim stubovima su tipično transformatori snage, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske čelike ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su rektifikacioni transformatori. Za razumevanje njihovih razlika potrebno j
Echo
10/27/2025
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Dizajn i izračunavanje jezgre visokofrekventnog transformatora sa izolacijom Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama fluksa. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtevaju precizno razumevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može indukovati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upravljan
Dyson
10/27/2025
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Korišćenje strujnih elektronika u industriji se povećava, od malih primena poput naplatnih uredjaja za baterije i LED pogona, do velikih sistema poput fotovoltaičkih (PV) sistema i električnih vozila. Obično, sistem snage sastoji se od tri dela: elektrana, sistemi prenosa i distribucijski sistemi. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se sa dve svrhe: električna izolacija i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obimni i teški. Pregrađivači snage koriste se kak
Dyson
10/27/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru