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


Bagaimana anda membina pemukim fasa putaran?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Langkah-langkah Membina Pembuang Fasa Berputar

Pembuang fasa berputar adalah peranti khas yang digunakan untuk menukar bekalan kuasa satu fasa kepada bekalan kuasa tiga fasa untuk menggerakkan motor tiga fasa. Berikut adalah langkah-langkah terperinci untuk membina pembuang fasa berputar:

1. Pilih komponen yang sesuai

  • Motor Utama: Pilih motor tiga fasa yang sesuai dengan keperluan anda. Motor ini akan menjadi komponen utama pembuang fasa berputar.

  • Motor Idler: Pilih motor idler dengan rating kuasa yang lebih besar daripada motor alat terbesar. Secara umumnya disarankan bahawa kuasa motor idler adalah 125% daripada kuasa motor alat. Sebagai contoh, jika motor alat anda adalah 5 tenaga kuda, maka pilih motor idler dengan rating kuasa antara 6 hingga 7 tenaga kuda.

  • Kapasitor Perubahan Fasa: Pilih kapasitor perubahan fasa yang sesuai untuk memberikan perubahan fasa yang diperlukan semasa permulaan.

2. Susun Rangkaian

  • Hubungkan motor utama: Hubungkan bekalan kuasa satu fasa ke salah satu lilitan motor utama. Lilitan ini akan berfungsi sebagai lilitan permulaan.

  • Hubungkan motor idler: Hubungkan lilitan motor idler ke dua lilitan lain motor utama. Lilitan-lilitan ini akan diberikan perubahan fasa oleh kapasitor perubahan fasa.

  • Kapasitor Perubahan Fasa: Hubungkan kapasitor perubahan fasa antara lilitan motor sangkar tupai dan lilitan permulaan motor utama. Ini akan memastikan perubahan fasa yang diperlukan diberikan semasa permulaan.

3. Penyelesaian dan Ujian

  • Ujian Permulaan: Hubungkan bekalan kuasa dan pantau permulaan motor utama dan motor idler. Pastikan mereka bermula dengan lancar dan mencapai keadaan operasi stabil.

  • Ujian Beban: Hubungkan alat tiga fasa anda dan uji operasinya di bawah bekalan kuasa tiga fasa yang diberikan oleh pembuang fasa berputar. Pastikan alat-alat berfungsi dengan baik tanpa ketidakseimbangan voltan atau kehilangan kuasa yang jelas.

4. Tindakan Keselamatan

  • Perlindungan Overload: Pastikan ada peranti perlindungan overload yang sesuai dalam rangkaian, seperti peluru atau pemutus litar, untuk mencegah overloading dan short circuit.

  • Penyambungan Tanah: Pastikan semua peralatan disambungkan dengan betul untuk mencegah kemalangan kesetrum.

5. Optimalisasi dan Penyesuaian

  • Tyesesuaikan Kapasitor Perubahan Fasa: Jika ketidakseimbangan voltan atau kesukaran dalam permulaan diperhatikan semasa ujian, anda boleh menyesuaikan kapasiti kapasitor perubahan fasa secara sesuai untuk mengoptimumkan kesan perubahan fasa.

  • Penyesuaian Beban: Pastikan kuasa keluaran pembuang fasa berputar sepadan dengan beban untuk mengelakkan overloading atau underloading.

Nota

  • Perpaduan Kuasa: Pastikan kuasa motor idler lebih besar daripada kuasa motor alat terbesar untuk memastikan keupayaan permulaan dan berjalan yang mencukupi.

  • Kapasitor Perubahan Fasa: Pilih kapasitor perubahan fasa yang sesuai untuk memastikan perubahan fasa yang diperlukan diberikan semasa permulaan.

  • Keselamatan: Semasa penyusunan dan ujian, adalah penting untuk mematuhi peraturan keselamatan elektrik dan memastikan semua peralatan disambungkan dengan betul.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda dapat membina pembuang fasa berputar dengan berjaya untuk menukar kuasa satu fasa kepada kuasa tiga fasa untuk menggerakkan motor tiga fasa.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda