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


כיבוי מנוע אינדוקטיבי

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

הבלימה של מנוע אינדוקציה

מנועי אינדוקציה משמשים במגוון יישומים. בקרה על מהירות מנועי אינדוקציה היא קשה, מה שהגביל בהתחלה את השימוש בהם, והעדיף במקום זאת מנועי זרם ישר. עם זאת, המצאת נגזרות מנוע אינדוקציה הדגישה את היתרונות שלהם מעל מנועי זרם ישר. הבלימה היא קריטית לשליטה במנועים, ומנועי אינדוקציה יכולים להבלם באמצעות שיטות שונות, כולל:

  • הבלימה רגנרטיבית של מנוע אינדוקציה

  • הבלימה על ידי הפיכת הסדר של המנוע

הבלימה דינמית של מנוע אינדוקציה מתחלקת עוד לסוגים הבאים

  • הבלימה דינמית חילופית

  • הבלימה עצמית בעזרת קונדנסטורים

  • הבלימה דינמית ישרה

  • הבלימה סדר אפס

הבלימה רגנרטיבית

אנו יודעים שהכוח (קלט) של מנוע אינדוקציה נתון כ.

Pin = 3VIscosφs

כאן, φs הוא הזווית ביןрядок напруги фази V и струје фази Is. За операцију мотора φs < 90o, а за операцију блокирања φs > 90o. Када је брзина мотора већа од синхронске брзине, релативна брзина између проводника мотора и ротирајућег поља у ваздушном размаку се окрене, као резултат чега се фазни угао повећава преко 90o и проток снаге се окреће, тако да се дешава регенеративно блокирање. Природа кривих брзине и момента приказана је на слици поред. Ако је фреквенција извора фиксна, регенеративно блокирање индукцијског мотора може да се деси само ако је брзина мотора већа од синхронске брзине, али са променљивим извором фреквенције, регенеративно блокирање индукцијског мотора може да се деси и за брзине мање од синхронске. Главни предак оваквог типа блокирања је што се генерисана снага користи у потпуности, а главни недостатак је што се за фиксне изворе фреквенције, блокирање не може десити испод синхронских брзина.

68f0c9ab6a743c8a6fc9c44cb2e0c502.jpeg

Блокирање путем окретања

Блокирање индукцијског мотора путем окретања се врши обратним редоследом фаза мотора. Блокирање путем окретања се врши заменом веза било које две фазе статора у односу на терминале хране. Са тим операција мотора прелази у блокирање путем окретања. Током окретања клизање је (2 – s), ако је изворно клизање радног мотора s, онда се то може показати на следећи начин.

Из слике поред видимо да момент није нула на нултој брзини. Због тога, када је потребно да се мотор заустави, треба га одлучити од хране код скоро нулте брзине. Мотор се повезује да ротира у супротном смеру и момент није нула на нултој или било којој другој брзини, па мотор прво забрзује до нуле, а затим плавно убрзава у супротном смеру.

50e434b32ac3e68faaa9db5b98f1ae5b.jpeg

7669432f542e6cbe4497ed8261ad6e68.jpeg

Динамичко блокирање AC

Укључује одлучивање једне фазе, што омогућава мотору да ради на једној фази, стварајући момент блокирања због позитивних и негативних последовних напона.

Самоугажено блокирање

Користи кондензаторе за угаживање мотора када је одлучен од извора, преводећи га у генератор и производећи момент блокирања.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
I. רקע מחקריצרכים של מערכות חשמל להשתנותשינויים במבנה האנרגיה מטילים דרישות גבוהות יותר על מערכות החשמל. מערכות חשמל מסורתיות עובדות לעבר מערכות חשמל מהדור החדש, וההבדלים העיקריים ביניהן מתוארים כדלקמן: ממד מערכת חשמל מסורתית מערכת חשמל חדשה צורה בסיס טכנולוגי מערכת מכנית אלקטרומגנטית שליטה במכונות סינכרוניות וציוד אלקטרוני לחשמל צורה צד ייצור בדרך כלל חשמל תרמי שליטה ברוח ושמש, עם מודלים מרכזיים ומפוזרים צורה צד רשת רשת גדולה יחידה הימצאות משותפת של רשת גד
10/28/2025
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבדלים בין טרנספורטורי מלבן לטרנספורטורי חשמלטרנספורטורי מלבן וטרנספורטורי חשמל שייכים שניהם למשפחת הטרנספורטורים, אך הם שונים באופן בסיסי בהישג והמאפיינים הפונקציונליים שלהם. הטרנספורטורים הנפוצים על עמודי חשמל הם בדרך כלל טרנספורטורי חשמל, בעוד אלה המספקים תאים אלקטרוליטיים או ציוד שטיפה באלקטרוליט במפעלים הם בדרך כלל טרנספורטורי מלבן. הבנת ההבדלים ביניהם דורשת בחינת שלושה אספקטים: עקרון פעולה, מאפיינים מבניים וסביבה פועלת.מבחינה פונקציונלית, טרנספורטורי חשמל מתמודדים בעיקר עם התמרה של רמות מת
10/27/2025
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
10/27/2025
שדרוג טרנספורמציות מסורתיות: אמורפיים או מצב מוצק?
I. גרעין חדשנות: מהפכה כפולה בחומרים ובמבנהשתי חדשויות עיקריות:חדשנות חומרים: אלוי אמורפימה זה: חומר מתכתי שנוצר על ידי קפיאה סופר מהירה, המאופיין במבנה אטומי בלתי מסודר ולא קריסטלי.יתרון עיקרי: אובדן גרעין נמוך מאוד (אובדן ללא מטען), שהוא 60%-80% נמוך יותר מאשר טרנספורמרים מסיליקון מסורתיים.מדוע זה חשוב: אובדן ללא מטען מתרחש באופן רציף, 24/7, לאורך מחזור החיים של הטרנספורמר. עבור טרנספורמרים עם שיעורי מטען נמוכים—כמו אלה ברשתות כפריות או תשתית עירונית פועלת בלילה—הקטנת אובדן ללא מטען מביאה לחסכ
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך