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


มอเตอร์แบบแบ่งคาปาซิเตอร์ถาวร (PSC)

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

มอเตอร์ Permanent Split Capacitor (PSC) มีโรเตอร์แบบกรงกระรอก และมีสองขดลวด คือ ขดลวดหลักและขดลวดเสริม ซึ่งคล้ายกับมอเตอร์ Capacitor Start และมอเตอร์ Capacitor Start Capacitor Run อย่างไรก็ตาม ในมอเตอร์ PSC จะมีแคปปิตอร์เพียงตัวเดียวที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมกับขดลวดเริ่มต้น แคปปิตอร์นี้จะถูกเชื่อมต่ออยู่ในวงจรตลอดเวลา ทำหน้าที่ทั้งในการเริ่มต้นและขณะที่มอเตอร์ทำงาน

แผนผังการเชื่อมต่อมอเตอร์ Permanent Split Capacitor แสดงดังนี้:

image.png

มันยังถูกเรียกว่ามอเตอร์ Single Value Capacitor เนื่องจากแคปปิตอร์อยู่ในวงจรตลอดเวลา จึงไม่มีสวิตช์เริ่มต้น ขดลวดเสริมจะอยู่ในวงจรเสมอ ผลคือ มอเตอร์ทำงานเป็นมอเตอร์สองเฟสที่สมดุล สร้างแรงบิดที่สม่ำเสมอและทำงานโดยไม่มีเสียง

ข้อดีของมอเตอร์ Permanent Split Capacitor (PSC)

มอเตอร์ Single Value Capacitor มีข้อดีดังนี้:

  • ไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์เหวี่ยง

  • มีประสิทธิภาพสูง

  • ด้วยแคปปิตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ในวงจรตลอดเวลา ทำให้มีแฟคเตอร์พาวเวอร์สูง

  • มีแรงบิดที่สูงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ประเภทอื่น

ข้อจำกัดของมอเตอร์ Permanent Split Capacitor (PSC)

ข้อจำกัดของมอเตอร์นี้มีดังนี้:

ในมอเตอร์นี้ ใช้แคปปิตอร์กระดาษ เนื่องจากแคปปิตอร์อิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ราคาของแคปปิตอร์กระดาษสูงกว่า และขนาดใหญ่กว่าแคปปิตอร์อิเล็กโทรไลต์ที่มีขนาดเท่ากัน

มีแรงบิดเริ่มต้นต่ำ น้อยกว่าแรงบิดเต็มโหลด

การใช้งานของมอเตอร์ Permanent Split Capacitor (PSC)

มอเตอร์ Permanent Split Capacitor มีการใช้งานหลากหลาย ดังรายการต่อไปนี้:

  • ใช้ในพัดลมและโบลเวอร์ของเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศ

  • ใช้ในคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น

  • ใช้ในเครื่องมือสำนักงาน

นี่คือบทสรุปเกี่ยวกับมอเตอร์ Permanent Split Capacitor (PSC)

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