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


Koji su početni uređaji korišteni u strogim motorima?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Vrste pokretača za stacionarne elektromotore

Pokretači za stacionarne elektromotore koriste se za kontrolu struje i momenta tokom postupka pokretanja motora kako bi se osiguralo gladko i sigurno pokretanje. Ovisno o primjeni i vrsti motora, dostupno je nekoliko vrsta pokretača. Evo najčešćih:

1. Pokretač direktnog priključenja (DOL)

  • Način rada: Motor je direktno spojen na napajanje, pokreće se na punoj naponu.

  • Područje primjene: Prikladan za male snage motora, s visokom početnom strujom ali kratkim vremenom pokretanja.

  • Prednosti: Jednostavna konstrukcija, niska cijena, lako održavanje.

  • Nedostaci: Visoka početna struja, mogući utjecaj na mrežu, neprimjeren za velike snage motora.

2. Pokretač zvijezda-delta (Y-Δ)

  • Način rada: Motor pokreće u konfiguraciji zvijezda (Y) i zatim prelazi u konfiguraciju delta (Δ) nakon pokretanja.

  • Područje primjene: Prikladan za srednje snage motora, može smanjiti početnu struju.

  • Prednosti: Niža početna struja, manji utjecaj na mrežu.

  • Nedostaci: Zahtijeva dodatne mehanizme preključivanja, viša cijena, niži početni moment.

3. Pokretač s automatskim transformatorom

  • Način rada: Koristi automatski transformator za smanjenje početnog napona, a zatim prelazi na puni napon nakon pokretanja.

  • Područje primjene: Prikladan za srednje i visoke snage motora, omogućuje fleksibilnu prilagodbu početnog napona.

  • Prednosti: Niža početna struja, prilagodljivi početni moment, manji utjecaj na mrežu.

  • Nedostaci: Složeno opremo, viša cijena.

4. Blagi pokretač

  • Način rada: Postepeno povećava napon motora korištenjem tiristora (SCR) ili drugih napajajućih elektroničkih uređaja kako bi se postiglo gladko pokretanje.

  • Područje primjene: Prikladan za motore različitih snaga, posebno u primjenama koje zahtijevaju gladko pokretanje i gasenje.

  • Prednosti: Niža početna struja, gladak postupak pokretanja, manji utjecaj na mrežu i mehaničke sustave.

  • Nedostaci: Viša cijena, zahtijeva složene kontroldne krugove.

5. Varijabilni frekvencijski pogon (VFD)

  • Način rada: Kontrolira brzinu i moment motora mijenjanjem izlazne frekvencije i napona.

  • Područje primjene: Prikladan za primjene koje zahtijevaju regulaciju brzine i preciznu kontrolu, široko korišten u industrijskoj automatizaciji i sustavima za uštedu energije.

  • Prednosti: Niža početna struja, gladak postupak pokretanja, varijabilna kontrola brzine, dobra energetska učinkovitost.

  • Nedostaci: Visoka cijena, zahtijeva složene kontrole i održavanje.

6. Magnetni pokretač

  • Način rada: Kontrolira stanje uključen/isključen motora korištenjem elektromagnetskih releja, često kombiniran s uređajima za zaštitu od pretjerane opterećenosti.

  • Područje primjene: Prikladan za male i srednje snage motora, pruža zaštitu od pretjerane opterećenosti.

  • Prednosti: Jednostavna konstrukcija, niska cijena, jednostavna uporaba, uključuje zaštitu od pretjerane opterećenosti.

  • Nedostaci: Visoka početna struja, neki utjecaj na mrežu.

7. Solid-state pokretač

  • Način rada: Koristi solid-state elektroničke uređaje (poput tiristora) za kontrolu postupka pokretanja motora.

  • Područje primjene: Prikladan za primjene koje zahtijevaju gladko pokretanje i brzu reakciju.

  • Prednosti: Niža početna struja, gladak postupak pokretanja, brza reakcija.

  • Nedostaci: Viša cijena, zahtijeva složene kontroldne krugove.

Sažetak

Izbor pravog pokretača ovisi o faktorima poput snage motora, karakteristika opterećenja, zahtjeva za pokretanjem i ekonomskih razmatranja. Svaki tip pokretača ima svoje prednosti i nedostatke te je prikladan za različite primjene.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razlike između pretvaralnih transformatora i snaga transformatoraPretvaralni transformatori i snaga transformatori oba pripadaju porodici transformatora, ali se temeljito razlikuju u primjeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na javnim stubovima su tipično snaga transformatori, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske celije ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su pretvaralni transformatori. Za razumijevanje njihovih razlika potrebno je ispitati tri a
Echo
10/27/2025
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Dizajn i izračun jezgre visokofrekventnog izoliranog transformatora Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama magnetne fluksije. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtijevaju precizno razumijevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može inducirati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upr
Dyson
10/27/2025
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Korištenje elektronike snage u industriji se povećava, od male skale primjena poput punjača baterija i upravljača LED-ova, do velike skale primjena kao što su fotovoltaički (PV) sustavi i električna vozila. Tipično, sustav snage sastoji se od tri dijela: elektrana, prenosnih sustava i distribucijskih sustava. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se za dvije svrhe: električnu izolaciju i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obujmlji i teški. Pretvarači snage
Dyson
10/27/2025
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrstotransformator (SST), također poznat kao elektronički transformator snage (PET), je statički električni uređaj koji integrira tehnologiju pretvorbe elektroničke snage s visokofrekventnom pretvorbom energije temeljenoj na elektromagnetskoj indukciji. Pretvara električnu energiju s jednog skupa karakteristika snage u drugi. SST-ovi mogu poboljšati stabilnost sustava snage, omogućiti fleksibilnu prenos snage i su prikladni za primjene inteligentnih mreža.Konvencionalni transformatori trpe od n
Echo
10/27/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici