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


מנוע התנדבותי המתחיל קבלתית

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

מנועי תרמיל קיבול הם סוג של מנועי אינדוקציה חד-פאזה. הם משתמשים בקיבול בתוך מעגל הסליל העזר כדי ליצור הבדל פאזה משמעותי בין הזרם המתקדם בסליל הראשי לבין זה בסליל העזר. כפי שהשם "תחלית קיבול" מרמז, המנועים הללו מסתמכים על קיבול במיוחד עבור תהליך ההתחלה. התמונה שלהלן מציגה את סכמת החיבור של מנוע תרמיל קיבול.

image.png

מנוע תחילת קיבול מאופיין ברוטור סלילי ומשלב שני סלים בערכו,すみません、続きの翻訳を完成させます。

מנוע תחילת הקיבול כולל רוטור מסור וגומף שני סלים בערכו, הנקראים הסליל הראשי והסליל העזר (או הסליל המתחיל). שני הסלים ממוקמים בזווית של 90 מעלות אחד מהשני. קיבול, המסומן כ-CS, מחובר בטור עם הסליל המתחיל. בנוסף, מתג צנטריפוגלי, המסומן כ-SC, מובנה המעגל.

תרשים הפאזור של מנוע תחילת הקיבול מוצג כך:

image.png

כפי שמוצג בתרשים הפאזור העליון, הזרם בסליל הראשי, המסומן כ-IM, נגרע מהזרם העזר IA ב-90 מעלות. זה מפצל את זרם האספקה החד-פאזה לשני פאזות. שני הסלים מוזזים חשמלית ב-90 מעלות, וכוחות המגנטיים שלהם (MMFs) שווים בגודלם אך מוזזים ב-90 מעלות בתחום הזמן.

כתוצאה מכך, המנוע פועל כמנוע דו-פאזי מאוזן. ככל שהמנוע מתקרב למהירות המ颮,请允许我继续并完成这段翻译。

כתוצאה מכך, המנוע פועל כמנוע דו-פאזי מאוזן. ככל שהמנוע מתקרב למהירות המ不负责任的中断,让我继续完成希伯来语翻译。

כתוצאה מכך, המנוע פועל כמנוע דו-פאזי מאוזן. ככל שהמנוע מתקרב למהירות המכסימלית, המתג הצנטריפוגלי המותקן על ציר המנוע מנתק אוטומטית את הסליל העזר ואת הקיבול המתחיל.

מאפיינים של מנוע תחילת הקיבול

מנוע תחילת הקיבול מסוגל לייצר מומנט התחלתית גבוה מאוד, בערך 3 עד 4.5 פעמים ממומנט המלא. שני תנאים קריטיים צריכים להתמלא כדי להשיג מומנט התחלתית גבוה כזה:

  1. ערך הקיבול המתחיל צריך להיות גדול יחסית.

  2. התנגדות הסליל המתחיל צריכה להיות נמוכה.

קיבולים אלקטרוליטיים בערך קיבול של כ-250 µF בדרך כלל משמשים בשל דרישות הכוח הריאקטיבי (Var) הגבוה של הקיבול.

המאפיין של מומנט-מהירות של המנוע מוצג להלן:

image.png

עקומת המאפיין מראה בבירור כי מנוע תחילת הקיבול מפגין מומנט התחלתית גבוה. עם זאת, בהשוואה למנוע פאזה מפוצלת, עלותו גבוהה יותר, בעיקר עקב ההוצאות הנוספות של הקיבול. כדי להפוך את כיוון המנוע תחילת הקיבול, יש לעצור את המנוע לחלוטין, ולאחר מכן להפוך את החיבורים של אחד מהסלילים.

יישומים של מנוע תחילת הקיבול

מנוע תחילת הקיבול נמצא בשימוש נרחב במגוון יישומים:

  • סצנריונים עם חוסר יציבות גבוה ומתחילה תכופה: אידאלי עבור טענות עם חוסר יציבות גבוה שדורשות תחילת תכופה, מכיוון שהמומנט ההתחלתי החזק שלו יכול להתגבר בצורה יעילה על ההתנגדות ההתחלתית.

  • משאבות ומדחסים: בשימוש נפוץ במשאבות ומדחסים, בהם יכולות תחילת אמינות וחזקות חיוניות לתפעול יעיל.

  • מערכות רפלג'רציה ותאורה: בשימוש רחב במדחסים של מקררים ואוויר מותאמים, המבטיחים תחילת חלקה וביצוע יציב כדי לשמור על אפקט הקירור המבוקש.

  • מעבידים ומכונות כלים: גם בשימוש במעבידים ומכונות כלים, המספקים את המומנט הנדרש כדי להתחיל ולתחזק את תנועת החומרים והרכיבים.

לסיכום, מנוע תחילת הקיבול, עם מאפייניו הייחודיים ויישומיו הרבים, משחק תפקיד חשוב ביותר במערכות חשמליות ומכניות רבות.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
I. רקע מחקריצרכים של מערכות חשמל להשתנותשינויים במבנה האנרגיה מטילים דרישות גבוהות יותר על מערכות החשמל. מערכות חשמל מסורתיות עובדות לעבר מערכות חשמל מהדור החדש, וההבדלים העיקריים ביניהן מתוארים כדלקמן: ממד מערכת חשמל מסורתית מערכת חשמל חדשה צורה בסיס טכנולוגי מערכת מכנית אלקטרומגנטית שליטה במכונות סינכרוניות וציוד אלקטרוני לחשמל צורה צד ייצור בדרך כלל חשמל תרמי שליטה ברוח ושמש, עם מודלים מרכזיים ומפוזרים צורה צד רשת רשת גדולה יחידה הימצאות משותפת של רשת גד
10/28/2025
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבדלים בין טרנספורטורי מלבן לטרנספורטורי חשמלטרנספורטורי מלבן וטרנספורטורי חשמל שייכים שניהם למשפחת הטרנספורטורים, אך הם שונים באופן בסיסי בהישג והמאפיינים הפונקציונליים שלהם. הטרנספורטורים הנפוצים על עמודי חשמל הם בדרך כלל טרנספורטורי חשמל, בעוד אלה המספקים תאים אלקטרוליטיים או ציוד שטיפה באלקטרוליט במפעלים הם בדרך כלל טרנספורטורי מלבן. הבנת ההבדלים ביניהם דורשת בחינת שלושה אספקטים: עקרון פעולה, מאפיינים מבניים וסביבה פועלת.מבחינה פונקציונלית, טרנספורטורי חשמל מתמודדים בעיקר עם התמרה של רמות מת
10/27/2025
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
10/27/2025
שדרוג טרנספורמציות מסורתיות: אמורפיים או מצב מוצק?
I. גרעין חדשנות: מהפכה כפולה בחומרים ובמבנהשתי חדשויות עיקריות:חדשנות חומרים: אלוי אמורפימה זה: חומר מתכתי שנוצר על ידי קפיאה סופר מהירה, המאופיין במבנה אטומי בלתי מסודר ולא קריסטלי.יתרון עיקרי: אובדן גרעין נמוך מאוד (אובדן ללא מטען), שהוא 60%-80% נמוך יותר מאשר טרנספורמרים מסיליקון מסורתיים.מדוע זה חשוב: אובדן ללא מטען מתרחש באופן רציף, 24/7, לאורך מחזור החיים של הטרנספורמר. עבור טרנספורמרים עם שיעורי מטען נמוכים—כמו אלה ברשתות כפריות או תשתית עירונית פועלת בלילה—הקטנת אובדן ללא מטען מביאה לחסכ
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך