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


Hastighedsregulering af en asynkron motor

Edwiin
Felt: Strømstyring
China

Der findes flere metoder til at kontrollere hastigheden på en induktionsmotor. Rotorens hastighed i en induktionsmotor er bestemt af den nedenfor præsenterede ligning. Fra ligning (1) bliver det tydeligt, at motorens hastighed kan ændres ved at ændre frekvensen f, antallet af poler P eller slip s. For at opnå den ønskede hastighedsjustering kan man anvende enhver enkelt metode fra følgende liste eller kombinere flere teknikker. Alle disse metoder til hastighedsregulering af induktionsmotorer finder praktiske anvendelser i virkelige situationer.

Metoderne til hastighedsregulering af induktionsmotorer er som følger:
Ændring af poler
Metoden med ændring af poler kan yderligere inddeles i tre distinkte typer:

  • Metode for konsekvente poler: Denne metode udnytter specifikke magnetiske konfigurationer for at ændre det effektive antal poler i motoren.

  • Flere statorvindinger: Ved at bruge forskellige sæt vindinger på stator kan antallet af poler justeres, hvilket påvirker motorens hastighed.

  • Modulering af poldets amplitude: En mere avanceret teknik, der modulerer amplituden af de magnetiske poler for at opnå hastighedsvariation.

Andre metoder

  • Statorspændingskontrol: Justering af spændingen, der leveres til stator, kan påvirke motorens ydeevne og hastighed.

  • Kontrol af forsyningsfrekvens: Ændring af frekvensen af elektrisk forsyning påvirker direkte rotationshastigheden af induktionsmotoren.

  • Rotorstøjkontrol: Modifikation af resistansen i rotorstrømkredsen kan ændre motorens hastighed-drehmoment-karakteristikker og opnå hastighedsregulering.

  • Genvinding af slip-energi: Denne metode fokuserer på at genvinde og bruge energien, der er forbundet med slip, for at regulere motorens hastighed mere effektivt.

Hver af disse hastighedsreguleringsmetoder beskrives i detaljer i de relevante sektioner, hvilket giver en dybdegående forståelse af deres funktion, fordele og anvendelser.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
10/27/2025
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST højfrekvens isoleret transformerkerne design og beregning Materialeegenskabers indflydelse: Kernenematerialer viser forskellige tabmønstre under forskellige temperaturer, frekvenser og fluksdensiteter. Disse egenskaber danner grundlag for det samlede kernetab og kræver præcis forståelse af de ikke-lineære egenskaber. Stray magnetfeltstavling: Højfrekvens stray magnetfelter omkring vindinger kan inducere yderligere kernetab. Hvis disse parasitiske tab ikke håndteres korrekt, kan de nærme sig
10/27/2025
Opgrader traditionelle transformatorer: Amorfe eller faststof?
I. Kerneinnovation: En dobbelt revolution i materialer og strukturTo vigtige innovationer:Materialeinnovation: Amorft legeringHvad det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-hurtig solidificering, der har en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Nøglefordele: Ekstremt lav kernerettab (tomlaststab), som er 60%–80% lavere end hos traditionelle siliciumståltransformatorer.Hvorfor det er vigtigt: Tomlaststab forekommer kontinuerligt, 24/7, gennem en transformators livscyklus. For transformatore
10/27/2025
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning