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


موتور القاذف ذو المكثف البدء

Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

تعتبر محركات البدء بال kondensator نوعًا من المحركات الأحادية الطور. تستعمل هذه المحركات kondensator داخل دائرة التفاف مساعد لخلق فرق طوري كبير بين التيار المار في التفاف الرئيسي والتلك الموجود في التفاف المساعد. كما يشير اسم "البدء بال kondensator" بشكل واضح، تعتمد هذه المحركات على kondensator خصيصًا للعملية الابتدائية. توضح الرسمة أدناه مخطط اتصال محرك البدء بال kondensator.

image.png

يتميز محرك البدء بال kondensator بروتور قفص السquirrel ويتضمن تفافين على ستاتوره، وهما التفاف رئيسي والتفاف مساعد (أو بدء). يتم وضع هذين التفافين بزاوية 90 درجة من بعضهما البعض. يتم ربط kondensator، والذي يُشار إليه بـ CS، بالتسلسل مع التفاف البدء. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج مفتاح سنترفيوجي، يُشار إليه بـ SC، في الدائرة.

يُظهر مخطط الفازور لمحرك البدء بال kondensator كما يلي:

image.png

كما هو موضح في مخطط الفازور أعلاه، يتاخر التيار في التفاف الرئيسي، الذي يُشار إليه بـ IM، عن التيار المساعد IA بمقدار 90 درجة. وهذا يقسم تيار التغذية الأحادي الطور إلى طورين. يكون التفافان متباعدان كهربائيًا بمقدار 90 درجة، وقوتيهما المغناطيسية (MMFs) متساويتان في القيمة ولكنها غير متزامنة زمنيًا بمقدار 90 درجة.

وبالتالي، يعمل المحرك كمحرك ثنائي الطور متوازن. عند اقتراب المحرك من سرعته التصميمية، يقوم المفتاح السنترفيوجي المثبت على عمود المحرك بإلغاء توصيل التفاف البدء وال kondensator الابتدائي تلقائيًا.

خصائص محرك البدء بال kondensator

يمكن لمحرك البدء بال kondensator أن ينتج عزم بدء عالٍ جدًا، حوالي 3 إلى 4.5 ضعف العزم الكامل للحمل. يجب تحقيق شرطين أساسيين لتحقيق مثل هذا العزم العالي للبدء:

  1. يجب أن تكون قيمة kondensator البدء كبيرة نسبيًا.

  2. يجب أن يكون مقاومة التفاف البدء منخفضة.

غالبًا ما يتم استخدام kondensators الكهروكيماوية بسعة حوالي 250 ميكروفار بسبب الحاجة العالية للقوة التفاعلية (Var) لـ kondensator.

يُعرض منحنى خاصية العزم - السرعة للمحرك أدناه:

image.png

يوضح منحنى الخصائص بوضوح أن محرك البدء بال kondensator يتمتع بعزم بدء عالٍ. ومع ذلك، مقارنة بمحرك الطور المنفصل، فإن تكلفته أعلى، وذلك أساسًا بسبب التكلفة الإضافية لـ kondensator. لتغيير اتجاه دوران محرك البدء بال kondensator، يجب أولاً إيقاف المحرك تمامًا، ثم يمكن عكس اتصالات أحد التفافين.

تطبيقات محرك البدء بال kondensator

يستخدم محرك البدء بال kondensator على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من التطبيقات:

  • الحالات ذات القصور الذاتي العالي والحاجة المتكررة للبدء: مثالي للحمولات ذات القصور الذاتي العالي التي تتطلب بدءًا متكررًا، حيث يمكن لعزم البدء القوي الخاص به التغلب على المقاومة الأولية بفعالية.

  • المضخات والمكبسات: يستخدم بشكل شائع في المضخات والمكبسات، حيث تعتبر قدرات البدء الموثوقة والقوية ضرورية للتشغيل الفعال.

  • أنظمة التبريد والتكييف: يستخدم على نطاق واسع في مكبسات الثلاجات ومكيفات الهواء، مما يضمن بدءًا سلسًا وأداءً مستقرًا للحفاظ على التبريد المرغوب.

  • الناقلات والأدوات الآلية: يستخدم أيضًا في الناقلات والأدوات الآلية، مما يوفر العزم اللازم لبدء واستمرار حركة المواد والمركبات.

باختصار، يعتبر محرك البدء بال kondensator، بخصائصه المميزة وتطبيقاته الواسعة، يلعب دورًا مهمًا في العديد من الأنظمة الكهربائية والميكانيكية.

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
I. خلفية البحثاحتياجات تحويل نظام الطاقةالتغيرات في هيكل الطاقة تضع مطالب أعلى على أنظمة الطاقة. أنظمة الطاقة التقليدية تنتقل نحو الأنظمة الجديدة للطاقة، مع الاختلافات الأساسية بينهما كالتالي: الأبعاد نظام الطاقة التقليدي نظام الطاقة الجديد شكل الأساس التقني نظام ميكانيكي كهرومغناطيسي يسيطر عليه الآلات المتزامنة ومعدات الإلكترونية الطاقة شكل الجانب الإنتاجي الطاقة الحرارية بشكل أساسي تسيطر عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع وضعين مركزيين ومنتشر شكل الجانب ال
10/28/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
10/27/2025
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
تصميم وحساب نواة محول العزل ذو التردد العالي SST تأثير خصائص المواد: تظهر مواد النواة سلوك خسارة مختلف تحت درجات الحرارة المختلفة والتوات والكثافات المغناطيسية. هذه الخصائص تشكل أساس الخسارة الكلية للنواة وتتطلب فهما دقيقاً لخصائص اللاخطية. تداخل المجال المغناطيسي الضائع: يمكن أن يسبب المجال المغناطيسي الضائع ذو التردد العالي حول ملفات التفتيش خسائر إضافية للنواة. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، قد تقترب هذه الخسائر الطفيلية من خسائر المادة الأساسية. شروط التشغيل الديناميكية: في الدوائر الرني
10/27/2025
ترقية المحولات التقليدية: غير البلورية أم ذات الحالة الصلبة؟
I. الابتكار الأساسي: ثورة مزدوجة في المواد والهيكلاثنان من الابتكارات الرئيسية:ابتكار المادة: سبيكة غير بلوريةما هو: مادة معدنية تتشكل عن طريق التصلب الفائق السرعة، وتتميز ببنية ذرية غير مرتبة وغير متبلورة.الميزة الرئيسية: خسارة نواة منخفضة للغاية (خسارة دون حمل)، وهي أقل بنسبة 60٪ إلى 80٪ من المحولات التقليدية ذات الصلب السيليكوني.لماذا يهم ذلك: الخسارة دون الحمل تحدث باستمرار على مدار الساعة طوال دورة حياة المحول. بالنسبة للمحولات ذات معدلات حمل منخفضة - مثل تلك الموجودة في شبكات الريف أو البن
10/27/2025
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال