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


Цикл роботи двигуна

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Визначення класу роботи двигуна

Сьогодні електродвигуни використовуються майже у всіх застосуваннях, керовані електроприводами. Однак, не всі двигуни працюють однаковий час. Деякі працюють безперервно, а інші мають короткий час роботи з довгими перервами. Ця різниця вводить поняття класу роботи двигуна, яке поділяє цикли роботи двигунів на вісім категорій:

  • Безперервний режим роботи

  • Короткочасний режим роботи

  • Періодичний переміжний режим роботи

  • Періодичний переміжний режим роботи з пуском

  • Періодичний переміжний режим роботи з пуском та гальмуванням

  • Безперервний режим роботи з періодичним завантаженням

  • Безперервний режим роботи з пуском та гальмуванням

  • Безперервний режим роботи з періодичними змінами швидкості

da2c812c4944b95ef71d5a19d491a39c.jpeg

Безперервний Режим Роботи

Цей режим означає, що двигун працює достатньо довго, і температура електродвигуна досягає стаціонарного значення. Такі двигуни використовуються в приводах бумажних фабрик, компресорах, конвеєрах тощо.

6b7837f7f3dc7763f134cd9d34f834d4.jpeg

Короткочасний Режим Роботи

Ці двигуни працюють короткий час, і час нагріву значно менший, ніж час остудження. Тому двигун охолоджується до температури оточуючого середовища перед наступним запуском. Ці двигуни використовуються в приводах кранів, побутових приладах та приводах клапанів.

e85c74fb492a114969d63fa08289fe01.jpeg

468b5426d82f7f75357e8408609de83a.jpeg 


c02bbd3efe262921592ac61121ac6d4d.jpeg

Періодичний Переміжний Режим Роботи

У цьому режимі двигун працює певний час, а потім відпочиває. Жоден з періодів недостатньо довгий, щоб досягти стаціонарної температури або повністю охолонути. Цей тип використовується в приводах пресів та свердловинних машин.

Періодичний Переміжний Режим Роботи з Пуском

У цьому типі приводів тепловтрати під час пуску та гальмування не можна ігнорувати. Тому відповідні періоди — це період пуску, роботи, гальмування та відпочинку, але всі періоди занадто короткі, щоб досягнути відповідних стаціонарних температур. Ці техніки використовуються в приводах прокатних станів, маніпуляторів, шахтових ліфтів тощо.

Безперервний Режим Роботи з Періодичним Завантаженням

Цей режим роботи двигуна схожий на періодичний, але включає період роботи без завантаження замість періоду відпочинку. Приклади включають преси та різальні машини.

Безперервний Режим Роботи з Пуском та Гальмуванням

Це також період пуску, роботи та гальмування, але немає періоду відпочинку. Основний привід для прокатного стану є прикладом.

Безперервний Режим Роботи з Періодичними Змінами Швидкості

У цьому типі режиму роботи двигуна є різні періоди роботи при різних завантаженнях та швидкостях. Але немає періоду відпочинку, і всі періоди занадто короткі, щоб досягнути стаціонарних температур.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу