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


Com es canvia l'orientació del motor en una connexió estrella-triangle?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

En una connexió estrella-triangle o Y-delta, el canvi de direcció del motor es pot aconseguir canviant la seqüència de fase aplicada als bobinats del motor. La direcció del motor depèn de la seqüència de fases de l' alimentació elèctrica, és a dir, l'ordre en què les tres fases de l'alimentació arriben al bobinat del motor. Els següents són els passos d'operació i els principis específics:


Connexió en estrella (connexió Estrella/Y)


Principi de la connexió en estrella: En una connexió en estrella, un extrem dels tres bobinats s'uneix per formar un punt comú (anomenat punt neutre), mentre que l'altre extrem s'uneix a les tres fases de l'alimentació elèctrica. El mode de connexió del bobinat del motor determina l'influència de la seqüència de fases de l'alimentació sobre la direcció de rotació del motor.


Una manera de canviar la direcció


Per canviar la direcció del motor, es pot intercanviar la seqüència de connexió de dos bobinats qualssevol. Per exemple, si l'ordre de connexió original era U-V-W (assumint que és en sentit horari), es pot canviar l'ordre de connexió a U-W-V o W-U-V (en sentit antihorari).


Connexió en triangle (connexió Delta/Delta)


Principi de la connexió en triangle: En una connexió en triangle, els tres bobinats s'uneixen extrem amb extrem per formar un circuit tancat, i un extrem de cada bobinat s'uneix a una de les fases de l'alimentació. La connexió en triangle també depèn de la seqüència de fases de l'alimentació per determinar la direcció de rotació del motor.


Una manera de canviar la direcció


En una connexió en triangle, la direcció del motor també es pot canviar intercanviant la seqüència de connexió de dos bobinats qualssevol. Per exemple, si l'ordre de connexió original era U-V-W, es pot canviar l'ordre de connexió a U-W-V o W-U-V.


Passos d'operació específics


  • Desconnectar l'alimentació: Abans de realitzar qualsevol operació, assegureu-vos que el motor estigui desconnectat i confirmeu que no hi ha tensió residual.


  • Marcar els cabotges: Abans de canviar els cabotges, marqueu la posició de cabotge de cada bobinat original per evitar confusions.


  • Desconnectar: Desconnecteu la connexió entre el bobinat del motor i l'alimentació elèctrica.


  • Reconnectar: Intercanvieu la seqüència de connexió de dos bobinats qualssevol. Per exemple, si la connexió original era U-V-W, podeu canviar-la a U-W-V o W-U-V.


  • Comprovar les connexions dels cables: Després de reconnectar, comproveu que tots els cables estiguin correctes.


  • Prova: Reconnecteu el motor i observeu si la direcció de rotació del motor compleix les expectatives. Si la direcció no és correcta, ajusteu la seqüència de cabotge de nou.



Aspectes a tenir en compte


  • Seguretat primer: Abans de qualsevol operació elèctrica, assegureu-vos de garantir la seguretat, inclosos però sense limitar-se a desconnectar l'alimentació, inspeccionar la tensió i altres passos.


  • Model de motor: Diferents motors poden tenir diferents mètodes de cabotge, per tant, abans de canviar la seqüència de cabotge, hauríeu de consultar el manual del motor o les dades tècniques.


  • Circuit de control: Si el motor té un variador de freqüència (VFD) o altre controlador, llavors el canvi de direcció del motor pot necessitar ser aconseguit a través de les configuracions del controlador, en lloc de canviar directament la seqüència de cabotge dels bobinats del motor.


Resum


La clau per canviar la direcció del motor en la connexió estrella-triangle és ajustar la seqüència de fases de l'alimentació. Intercanviant la seqüència de connexió de dos bobinats qualssevol, es pot canviar la direcció de rotació del motor. Tant en la connexió en estrella com en la connexió en triangle, el principi és el mateix. Assegureu-vos de seguir els procediments de seguretat durant l'operació i comproveu amb cura els cables per prevenir danys a l'equipament o accidents de seguretat causats per connexions incorrectes.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
I. Antecedents de recercaNecessitats de transformació del sistema elèctricEls canvis en l'estructura energètica estan imposant més exigències als sistemes elèctrics. Els sistemes elèctrics tradicionals estan passant a sistemes elèctrics de nova generació, amb les diferències principals entre ells esbossades com segueix: Dimensió Sistema Elèctric Tradicional Sistema Elèctric de Nou Tipus Forma de la Base Tècnica Sistema Mecànic i Electromagnètic Dominat per Màquines Síncrones i
10/28/2025
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Diferències entre transformadors rectificadors i transformadors d'energiaEls transformadors rectificadors i els transformadors d'energia formen part de la família dels transformadors, però difereixen fonamentalment en la seva aplicació i característiques funcionals. Els transformadors que sovint es veuen als postes elèctrics són típicament transformadors d'energia, mentre que els que subministren cèl·lules electrolítiques o maquinària d'electroplacat a les fàbriques són generalment transformador
10/27/2025
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Disseny i càlcul del nucli d'un transformador aïllat de freqüència alta SST Impacte de les característiques del material: El material del nucli presenta comportaments de pèrdua diferents en funció de la temperatura, la freqüència i la densitat de flux. Aquestes característiques formen la base de les pèrdues totals del nucli i requereixen una comprensió precisa de les propietats no lineals. Interferència del camp magnètic estray: Els camps magnètics estray de freqüència alta al voltant de les bo
10/27/2025
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
I. Innovació nuclear: Una doble revolució en materials i estructuraDues innovacions clau:Innovació de material: Allotrofe amorfaQuè és: Un material metàl·lic format per solidificació ultra-ràpida, amb una estructura atòmica desordenada i no cristal·lina.Vantatge clau: Pérdides de nucli (pérdides sense càrrega) extremadament baixes, que són un 60%–80% més baixes que les de transformadors tradicionals d'acer siliciós.Per què és important: Les pèrdides sense càrrega ocorren de manera contínua, 24/7
10/27/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat