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


Permanent Split Capacitor (PSC) Motor Permanently splittet kapasitormotor

Edwiin
Felt: Strømskru
China

Permanent Split Capacitor (PSC) motor har også en kage rotor, og den har to spoler, hovedspolen og hjelpespolen, som er lignende de i en Kapasitatorstartmotor og en Kapasitatorstart Kapasitatorkjøring motor. Imidlertid, i en PSC-motor, er det bare en kapasitor som er koblet i serie med startspolen. Denne kapasitoren forbli permanent koblet i kretsen, og fungerer både under startprosessen og når motoren kjører.

Koblingsdiagrammet for en Permanent Split Capacitor motor er illustrert som følger:

image.png

Den er også kjent som en Enkeltverdikapasitatormotor. Siden kapasitoren forbli konstant i kretsen, inkluderer ikke denne typen motor noen startebryter. Hjelpespolen er alltid til stede i kretsen. Dette resulterer i at motoren fungerer som en balansert tofase motor, som genererer en jevn dreiemoment og drift uten støy.

Fordele ved Permanent Split Capacitor (PSC) Motor

Enkelverdikapasitatormotoren gir følgende fordeler:

  • Det er ingen behov for en sentrifugalswitch.

  • Den har høy effektivitet.

  • Med kapasitoren permanent koblet i kretsen, viser den en høy effektfaktor.

  • Den har et relativt høyt uttrekkdreiemoment.

Begrensninger ved Permanent Split Capacitor (PSC) Motor

Begrensningene ved denne motoren er som følger:

I denne motoren brukes en pappkapasitor, da en elektrolytkapasitor ikke kan brukes for kontinuerlig drift. Kostnaden for pappkapasitoren er høyere, og dens størrelse er større sammenlignet med en elektrolytkapasitor med samme rating.

Den har et lavt startdreiemoment, som er mindre enn full last dreiemoment.

Anvendelser av Permanent Split Capacitor (PSC) Motor

Permanent Split Capacitor motor har mange anvendelser, som listet nedenfor:

  • Den brukes i ventilatorer og blåser av varmepumper og luftkondisjoneringssystemer.

  • Den benyttes i kompressorer av kjøleskap.

  • Den anvendes i kontormaskiner.

Dette avslutter innføringen til Permanent Split Capacitor (PSC) motor.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning