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


Indukciós motor sebességvezérlése

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Számos módszer létezik az indukciós motor sebességének szabályozására. Az indukciós motor rotorának sebessége az alábbi egyenlettel határozható meg. Az (1) egyenletből látható, hogy a motor sebességét módosíthatjuk a frekvencia f, a pólusok számának P vagy a csúszás s változtatásával. A kívánt sebességbeállítás érdekében bármelyiket használhatjuk a következő listából, vagy kombinálhatunk több technikát is. Mindezek az indukciós motor sebesség-ellenőrzési módszerei gyakorlatban is alkalmazhatók valós helyzetekben.

Az indukciós motorok sebesség-ellenőrzési módszerei a következők:
Pólusszám változtatás
A pólusszám-változtató módszer tovább osztható három különböző típusra:

  • Következő pólusok módszere: Ez a megközelítés specifikus mágneses konfigurációkat használ a motorban lévő pólusok hatásos számának módosításához.

  • Többféle státormegtekercselés: Különböző tekerőszettel felszerelt státort használva beállítható a pólusok száma, ami befolyásolja a motor sebességét.

  • Pólusamplitúdó-moduláció: Egy finomabb technika, amely a mágneses pólusok amplitúdójának modulálásával éri el a sebesség-változást.

Egyéb módszerek

  • Státornapi feszültség-ellenőrzés: A státornapi feszültség módosítása befolyásolhatja a motor teljesítményét és sebességét.

  • Ellátási frekvencia-ellenőrzés: Az elektromos ellátás frekvenciájának módosítása közvetlenül befolyásolja az indukciós motor forgási sebességét.

  • Rotori ellenállás-ellenőrzés: A rotori áramkör ellenállásának módosítása befolyásolhatja a motor sebesség-torzió jellemvonásait, és így a sebesség-ellenőrzést is elérheti.

  • Csúszás energia visszaszerezése: Ez a módszer a csúszással kapcsolatos energiát visszaszerzi és felhasználja, hogy hatékonyabban szabályozza a motor sebességét.

Minden egyes sebesség-ellenőrzési módszer részletesen leírva van a releváns fejezetekben, amelyek mélyebb megértést nyújtanak működésük, előnyeik és alkalmazásaik tekintetében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
10/28/2025
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
10/27/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését