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


Jaké spouštěče jsou používány v střídavých motorech?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Typy spouštěčů používaných pro střídavé motory

Spouštěče pro střídavé motory se používají k ovládání proudu a točivého momentu během startovací fáze motoru, aby byl zajištěn hladký a bezpečný start. V závislosti na aplikaci a typu motoru je k dispozici několik typů spouštěčů. Zde jsou nejčastější:

1. Přímý spouštěč (DOL)

  • Princip fungování: Motor je přímo připojen k elektrické síti a startuje na plné napětí.

  • Oblast použití: Vhodný pro malé výkonové motory, s vysokým startovacím proudem, ale krátkou dobu startu.

  • Výhody: Jednoduchá konstrukce, nízké náklady, snadná údržba.

  • Nevýhody: Vysoký startovací proud, potenciální dopad na elektrickou síť, nevhodný pro velké výkonové motory.

2. Spouštěč hvězda-triangle (Y-Δ spouštěč)

  • Princip fungování: Motor startuje v konfiguraci hvězda (Y) a po startu přepne na konfiguraci triangle (Δ).

  • Oblast použití: Vhodný pro střední výkonové motory, umožňuje snížení startovacího proudu.

  • Výhody: Nižší startovací proud, menší dopad na elektrickou síť.

  • Nevýhody: Vyžaduje dodatečné přepínací mechanismy, vyšší náklady, nižší startovací točivý moment.

3. Spouštěč s automatickým transformátorem

  • Princip fungování: Používá automatický transformátor ke snížení startovacího napětí a po startu přepne na plné napětí.

  • Oblast použití: Vhodný pro střední a vysoké výkonové motory, umožňuje flexibilní nastavení startovacího napětí.

  • Výhody: Nižší startovací proud, nastavitelný startovací točivý moment, menší dopad na elektrickou síť.

  • Nevýhody: Složité zařízení, vyšší náklady.

4. Soft spouštěč

  • Princip fungování: Postupně zvyšuje napětí motoru pomocí thyristorů (SCR) nebo jiných silnoproudých elektronických součástek, aby dosáhl hladkého startu.

  • Oblast použití: Vhodný pro motory různých výkonů, zejména v aplikacích, které vyžadují hladký start a zastavení.

  • Výhody: Nižší startovací proud, hladký startovací proces, menší dopad na elektrickou síť a mechanické systémy.

  • Nevýhody: Vyšší náklady, vyžaduje složité ovládací obvody.

5. Frekvenční měnič (VFD)

  • Princip fungování: Ovládá otáčky a točivý moment motoru změnou výstupní frekvence a napětí.

  • Oblast použití: Vhodný pro aplikace, které vyžadují regulaci otáček a přesné řízení, široce používán v průmyslové automatizaci a energeticky efektivních systémech.

  • Výhody: Nižší startovací proud, hladký startovací proces, variabilní řízení otáček, dobrá energetická efektivita.

  • Nevýhody: Vysoké náklady, vyžaduje složité ovládací a servisní systémy.

6. Magnetický spouštěč

  • Princip fungování: Ovládá zapnutí a vypnutí motoru pomocí elektromagnetických relé, často kombinovaných s ochrannými zařízeními proti přetížení.

  • Oblast použití: Vhodný pro malé a střední výkonové motory, poskytuje ochranu proti přetížení.

  • Výhody: Jednoduchá konstrukce, nízké náklady, snadná operace, zahrnuje ochranu proti přetížení.

  • Nevýhody: Vysoký startovací proud, nějaký dopad na elektrickou síť.

7. Pevný spouštěč

  • Princip fungování: Používá pevné elektronické součástky (např. thyristory) k řízení startovacího procesu motoru.

  • Oblast použití: Vhodný pro aplikace, které vyžadují hladký start a rychlou odezvu.

  • Výhody: Nižší startovací proud, hladký startovací proces, rychlá odezva.

  • Nevýhody: Vysoké náklady, vyžaduje složité ovládací obvody.

Shrnutí

Volba správného spouštěče závisí na faktorech jako je výkon motoru, charakteristika zatížení, požadavky na start a ekonomické zvážení. Každý typ spouštěče má své výhody a nevýhody a je vhodný pro různé aplikace.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu