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


Fartkontroll av en spenningstilført motor

Edwiin
Felt: Strømskru
China

Det finnes flere metoder for å kontrollere hastigheten på en induksjonsmotor. Rotorens hastighet i en induksjonsmotor bestemmes av ligningen nedenfor. Fra ligning (1) blir det tydelig at motorhastigheten kan endres ved å endre frekvensen f, antallet poler P eller glippet s. For å oppnå ønsket hastighetsjustering, kan man bruke én enkelt metode fra listen nedenfor, eller kombinere flere teknikker. Alle disse metoder for fartkontroll av induksjonsmotorer har praktiske anvendelser i virkelige situasjoner.

Metodene for fartkontroll av induksjonsmotorer er som følger:
Poleendring
Metoden med poleendring kan videre kategoriseres i tre distinkte typer:

  • Metoden med konsekutive poler: Denne tilnærmingen utnytter spesifikke magnetiske konfigurasjoner for å endre det effektive antallet poler i motoren.

  • Flere statorvindinger: Ved å benytte ulike sett med vindinger på stator kan antallet poler justeres, og dermed påvirke motorhastigheten.

  • Modulasjon av poleamplitude: En mer sofistikert teknikk som modulerer amplituden av de magnetiske polene for å oppnå fartvariasjon.

Andre metoder

  • Statorspenningskontroll: Justering av spenningen som leveres til stator kan påvirke motorens ytelse og hastighet.

  • Frekvenskontroll av strømforsyning: Endring av frekvensen i elektrisk strømforsyning påvirker direkte rotasjonshastigheten til induksjonsmotoren.

  • Rotorresistanskontroll: Modifisering av resistansen i rotorstrømkretsen kan endre motorens fart-draegenskaper og oppnå fartkontroll.

  • Glimpeenergigjenoppretting: Denne metoden fokuserer på gjenoppretting og bruk av energien knyttet til glippet for å regulere motorhastigheten mer effektivt.

Hver av disse fartkontrollmetodene beskrives i detalj i de relevante seksjonene, noe som gir en dyp forståelse av deres funksjon, fordeler og anvendelser.

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