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


มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเริ่มต้นด้วยคาปาซิเตอร์

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

มอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์เป็นประเภทหนึ่งของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว ใช้คอนเดนเซอร์ภายในวงจรขดลวดเสริมเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างเฟสที่สำคัญของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดหลักและขดลวดเสริม ตามชื่อ "คอนเดนเซอร์เริ่มต้น" ชัดเจนว่า มอเตอร์เหล่านี้พึ่งพาคอนเดนเซอร์เฉพาะในการเริ่มต้น การแสดงภาพด้านล่างแสดงแผนการเชื่อมต่อของมอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์

image.png

มอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์มีโรเตอร์แบบกรงกระรอกและประกอบด้วยสองขดลวดบนสเตเตอร์ คือ ขดลวดหลักและขดลวดเสริม (หรือขดลวดเริ่มต้น) สองขดลวดนี้ถูกวางอยู่ในมุม 90 องศาจากกัน คอนเดนเซอร์ที่ระบุด้วย CS ถูกเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับขดลวดเริ่มต้น นอกจากนี้สวิตช์เหวี่ยงกลางที่ระบุด้วย SC ยังถูกรวมไว้ในวงจรด้วย

แผนภาพเวกเตอร์ของมอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์แสดงดังนี้:

image.png

ตามแผนภาพเวกเตอร์ด้านบน กระแสในขดลวดหลักที่ระบุด้วย IM ช้ากว่ากระแส IA ในขดลวดเสริม 90 องศา ทำให้กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวถูกแบ่งออกเป็นสองเฟส สองขดลวดถูกแยกทางไฟฟ้าด้วยมุม 90 องศา และแรงแม่เหล็ก (MMFs) ของพวกเขามีขนาดเท่ากันแต่ไม่ตรงกันในมุมเวลา 90 องศา

ดังนั้นมอเตอร์จึงทำงานเหมือนมอเตอร์สองเฟสที่สมดุล เมื่อมอเตอร์เข้าใกล้ความเร็วที่กำหนด สวิตช์เหวี่ยงกลางที่ติดตั้งบนแกนของมอเตอร์จะทำการตัดขดลวดเสริมและคอนเดนเซอร์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติของมอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์

มอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์สามารถสร้างแรงบิดเริ่มต้นสูงมากประมาณ 3 ถึง 4.5 เท่าของแรงบิดเต็มโหลด ต้องมีเงื่อนไขสองประการเพื่อให้ได้แรงบิดเริ่มต้นสูงดังกล่าว:

  1. ค่าของคอนเดนเซอร์เริ่มต้นควรใหญ่

  2. ความต้านทานของขดลวดเริ่มต้นควรมีค่าน้อย

คอนเดนเซอร์อิเล็กโตรไลติกที่มีค่าความจุประมาณ 250 µF มักถูกนำมาใช้เนื่องจากความต้องการพลังงานปฏิกิริยา (Var) ของคอนเดนเซอร์ที่สูง

คุณสมบัติแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์แสดงดังนี้:

image.png

เส้นโค้งคุณสมบัติชัดเจนว่ามอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์มีแรงบิดเริ่มต้นสูง แต่เมื่อเทียบกับมอเตอร์เฟสแยก ต้นทุนของมันสูงกว่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของคอนเดนเซอร์ ในการเปลี่ยนทิศทางของมอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์ มอเตอร์ต้องหยุดสนิทก่อน จากนั้นจึงสลับการเชื่อมต่อของขดลวดหนึ่งขด

การใช้งานของมอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์

มอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์ถูกนำไปใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชัน:

  • สถานการณ์ที่มีแรงเฉื่อยสูงและเริ่มต้นบ่อยครั้ง: เหมาะสำหรับโหลดที่มีแรงเฉื่อยสูงและต้องการเริ่มต้นบ่อยครั้ง ด้วยแรงบิดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสามารถเอาชนะแรงต้านทานเริ่มต้นได้

  • ปั๊มและคอมเพรสเซอร์: ใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊มและคอมเพรสเซอร์ ที่จำเป็นต้องมีความสามารถในการเริ่มต้นที่เชื่อถือได้และทรงพลังเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ: ใช้กันอย่างกว้างขวางในคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ รับประกันการเริ่มต้นที่ราบรื่นและการทำงานที่เสถียรเพื่อรักษาผลการทำความเย็นที่ต้องการ

  • สายพานลำเลียงและเครื่องมือกล: ยังใช้ในสายพานลำเลียงและเครื่องมือกล ให้แรงบิดที่จำเป็นในการเริ่มต้นและรักษาการเคลื่อนไหวของวัสดุและชิ้นส่วน

สรุปแล้ว มอเตอร์เริ่มต้นด้วยคอนเดนเซอร์ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและแอปพลิเคชันที่หลากหลาย มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้าและกลไกหลายระบบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่