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


چه موتورهای القایی چه نوع شروع کننده ها را استفاده می کنند

Encyclopedia
ميدان: دانشنامه
0
China

AC موتورهای مورد استفاده شروع کننده ها

شروع کننده های AC موتورها برای کنترل جریان و گشتاور در طول فرآیند شروع موتور به منظور اطمینان از شروع صاف و ایمن استفاده می شوند. بسته به کاربرد و نوع موتور، چندین نوع شروع کننده در دسترس است. در زیر مشهورترین آنها آمده است:

1. شروع کننده مستقیم (DOL)

  • اصول کار: موتور مستقیماً به تامین کننده برق متصل می شود و با ولتاژ کامل شروع می کند.

  • محدوده کاربرد: برای موتورهای قدرت کوچک مناسب است، با جریان شروع بالا اما زمان شروع کوتاه.

  • مزایا: ساختار ساده، هزینه پایین، نگهداری آسان.

  • معایب: جریان شروع بالا، تأثیر بالقوه بر شبکه برق، برای موتورهای قدرت بزرگ مناسب نیست.

2. شروع کننده ستاره-دلتا (Y-Δ Starter)

  • اصول کار: موتور با کانفیگوراسیون ستاره (Y) شروع می کند و پس از شروع به کانفیگوراسیون دلتا (Δ) تغییر می کند.

  • محدوده کاربرد: برای موتورهای قدرت متوسط مناسب است، می تواند جریان شروع را کاهش دهد.

  • مزایا: جریان شروع کمتر، تأثیر کمتر بر شبکه برق.

  • معایب: نیاز به مکانیزم های تبدیل اضافی، هزینه بالاتر، گشتاور شروع کمتر.

3. شروع کننده خودکار

  • اصول کار: از یک خودکار برای کاهش ولتاژ شروع استفاده می کند و پس از شروع به ولتاژ کامل تغییر می کند.

  • محدوده کاربرد: برای موتورهای قدرت متوسط و بالا مناسب است، اجازه تنظیم انعطاف پذیر ولتاژ شروع را می دهد.

  • مزایا: جریان شروع کمتر، گشتاور شروع قابل تنظیم، تأثیر کمتر بر شبکه برق.

  • معایب: تجهیزات پیچیده، هزینه بالا.

4. شروع کننده نرم

  • اصول کار: با استفاده از تایریستورها (SCRs) یا دیگر دستگاه های الکترونیک قدرت، ولتاژ موتور را به تدریج افزایش می دهد تا شروع صاف را به دست آورد.

  • محدوده کاربرد: برای موتورهای مختلف قدرت، به ویژه در کاربردهایی که نیاز به شروع و خاموش شدن صاف دارند، مناسب است.

  • مزایا: جریان شروع کمتر، فرآیند شروع صاف، تأثیر کمتر بر شبکه برق و سیستم های مکانیکی.

  • معایب: هزینه بالا، نیاز به مدارهای کنترل پیچیده.

5. گرداننده فرکانس متغیر (VFD)

  • اصول کار: با تغییر فرکانس و ولتاژ خروجی، سرعت و گشتاور موتور را کنترل می کند.

  • محدوده کاربرد: برای کاربردهایی که نیاز به تنظیم سرعت و کنترل دقیق دارند، به طور گسترده در خودکارسازی صنعتی و سیستم های صرفه جویی در انرژی استفاده می شود.

  • مزایا: جریان شروع کمتر، فرآیند شروع صاف، کنترل سرعت متغیر، کارایی انرژی خوب.

  • معایب: هزینه بالا، نیاز به کنترل و نگهداری پیچیده.

6. شروع کننده مغناطیسی

  • اصول کار: با استفاده از رله های الکترومغناطیسی، وضعیت روشن/خاموش موتور را کنترل می کند، اغلب با دستگاه های محافظت از بار زیاد ترکیب می شود.

  • محدوده کاربرد: برای موتورهای قدرت کوچک و متوسط مناسب است، محافظت از بار زیاد را فراهم می کند.

  • مزایا: ساختار ساده، هزینه پایین، عملکرد آسان، شامل محافظت از بار زیاد.

  • معایب: جریان شروع بالا، تأثیری بر شبکه برق.

7. شروع کننده حالت جامد

  • اصول کار: با استفاده از دستگاه های الکترونیکی حالت جامد (مانند تایریستورها) فرآیند شروع موتور را کنترل می کند.

  • محدوده کاربرد: برای کاربردهایی که نیاز به شروع صاف و پاسخ سریع دارند مناسب است.

  • مزایا: جریان شروع کمتر، فرآیند شروع صاف، پاسخ سریع.

  • معایب: هزینه بالا، نیاز به مدارهای کنترل پیچیده.

خلاصه

انتخاب شروع کننده مناسب بستگی به عواملی مانند قدرت موتور، ویژگی های بار، نیازهای شروع و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی دارد. هر نوع شروع کننده دارای مزایا و معایب خود است و برای کاربردهای مختلف مناسب است.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

تکنالوژی SST: تحلیل کامل سناریوها در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیاز به تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق اعمال می‌کند. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر است: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق جدید نوع شکل پایه فنی سیستم مکانیکی الکترومغناطیسی تسلط دستگاه های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت شکل طرف تولید عمدتاً برق حرارتی تسلط برق بادی و خورشیدی، با هر دو حالت متمرکز و پخش شده شکل طرف شبکه شبکه اند
10/28/2025
فهمندنی از تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور برق
تفاوت‌های بین ترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرتترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرت هر دو به خانواده ترانس‌ها تعلق دارند، اما از نظر کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانس‌هایی که معمولاً روی ستون‌های برق دیده می‌شوند، معمولاً ترانس‌های قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات رنگ‌آمیزی در کارخانجات تامین می‌کنند، معمولاً ترانس‌های مستطیل‌ساز هستند. برای فهم تفاوت‌های آنها، باید سه جنبه را بررسی کرد: اصل کار، ویژگی‌های ساختاری و محیط عملیاتی.از دیدگا
10/27/2025
SST ترانسفورماتور کرن لاس کیلکولیشن این ویندینگ آپتیمایزیشن گایډ
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور SST با فرکانس بالا تاثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دماهای مختلف، فرکانسهای مختلف و چگالیهای مغناطیسی نشاندهنده رفتارهای زیان متغیر است. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خواص غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی جانبی: میدانهای مغناطیسی جانبی با فرکانس بالا در اطراف پیچه‌ها می‌توانند زیانهای اضافی در هسته القاء کنند. اگر این زیانهای نامطلوب به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیانهای ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در م
10/27/2025
تغییر دهنده ترانسفورماتورهای سنتی: بدون شکل یا جامد؟
I. Core Innovation: A Dual Revolution in Materials and StructureTwo key innovations:Material Innovation: Amorphous AlloyWhat it is: A metallic material formed by ultra-rapid solidification, featuring a disordered, non-crystalline atomic structure.Key Advantage: Extremely low core loss (no-load loss), which is 60%–80% lower than that of traditional silicon steel transformers.Why it matters: No-load loss occurs continuously, 24/7, throughout a transformer’s lifecycle. For transformers with low loa
10/27/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند