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


DOLスターターとは何か

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

DOLスターターとは何ですか?

DOLは起動器を定義します

DOLスターター(Direct On Line Starter)は、三相誘導電動機を起動する方法です。DOLスターターでは、誘導電動機が直接3相電源に接続され、DOLスターターがモータ端子に全線電圧を適用します。モータは、直接電源に接続された場合でも保護されます。DOLモータスターターには保護機能があり、一部のモデルでは状態監視も含まれています。以下はDOLスターターの配線図です。

a0ccfb491c949da11b7fb210717e6305.jpeg

起動メカニズム

DOLスターターの配線図は以下の通りです。直列スターターは、緑色のボタンで起動し、赤色のボタンでモータを停止する2つのボタンで構成されています。DOLスターターにはMCCBまたは遮断器、コンタクター、および過負荷リレーが保護のために含まれています。これらの2つのボタン、つまり緑色と赤色または起動と停止ボタンは、接触点を制御します。

9e78f846786cd4b8b6f2b908be99ee1f.jpeg

モータを起動するには、緑色のボタンを押して接触点を閉じ、モータに全線電圧を適用します。コンタクターは3極または4極を持つことができます。下の図は4極コンタクターを示しています。

これは、モータを電源コードに接続するための3つのNO(通常開)接触点と、開始ボタンを離した後もコンタクタコイルを励磁する「保持接触」(補助接触)を含んでいます。

故障が発生した場合、補助コイルは電力を失うため、スターターはモータを電源から切り離します。

動作原理

DOLスターターの動作原理は、三相主電源がモータに接続されることから始まります。制御回路は任意の2つの位相に接続され、それらからのみ電力供給されます。

開始ボタンを押すと、コンタクタコイル(磁化コイル)と制御回路にも電流が流れます。

電流によりコンタクタコイルが励磁され、接触点が閉じるので、モータは三相電源を使用できます。DOLスターターの制御回路は以下の通りです。

c79fde68235fd063e7b6be52bf4ce89e.jpeg

DOLスターターの利点

  • シンプルで最も経済的なスターター。

  • 設計、操作、制御が簡単。

  • 起動時にほぼ全起動トルクを提供。

  • 理解しやすくトラブルシューティングもしやすい。

  • DOLスターターは電源をモータの三角形巻線に接続します。

DOLスターターの欠点

  • 高い起動電流(満載電流の5〜8倍)。

  • DOLスターターは電圧降下が大きいため、小さなモータにのみ適しています。

  • DOLスターターは機械の寿命を短縮します。

  • 高い機械強度。

  • 不必要な高い起動トルク。

DOLスターターの応用

DOLスターターの応用は、高インラッシュ電流が電源回路での電圧降下を引き起こさないモータ(またはそのような高電圧降下が許容される場合)に主に使用されます。

直列スターターは、小さなポンプ、コンベアベルト、ファン、圧縮機などの起動に広く使用されます。非同期モータ(例えば三相スQUIRRELケージ型モータ)の場合、モータは全速で動作するまで高い起動電流を消費します。

著者へのチップと励まし
おすすめ
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流変圧器と電力変圧器の違い整流変圧器と電力変圧器はどちらも変圧器の一種ですが、応用と機能的な特性において根本的に異なります。街路灯柱でよく見かける変圧器は通常電力変圧器であり、一方、工場で電解槽やめっき設備に電力を供給する変圧器は通常整流変圧器です。これらの違いを理解するには、動作原理、構造的特徴、および運用環境の3つの側面を検討する必要があります。機能的には、電力変圧器は主に電圧レベルの変換を担当します。例えば、発電機からの出力を35 kVから220 kVへ昇圧して長距離送電し、その後地域配電のために10 kVに降圧します。これらの変圧器は電力システムにおける移動者のような役割を果たし、電圧変換に専念します。一方、整流変圧器は交流から直流への変換のために設計されており、通常は整流装置と組み合わせて特定の直流電圧に変換します。例えば、地下鉄の牽引システムでは、整流変圧器が電網からの交流電力を1,500 Vの直流に変換して列車を駆動します。構造設計も大きな違いがあります。電力変圧器は線形の電圧変換を重視し、高圧巻線と低圧巻線間の正確な巻数比を持っています。一方、整流変圧器は整流中に生成
10/27/2025
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SST高周波絶縁トランスコア設計と計算 材料特性による影響:コア材料は、異なる温度、周波数、磁束密度の下で異なる損失特性を示します。これらの特性は全体的なコア損失の基礎となり、非線形特性を正確に理解する必要があります。 漏れ磁界干渉:巻線周辺の高周波数の漏れ磁界は追加のコア損失を引き起こす可能性があります。適切に管理されないと、これらの寄生損失は本質的な材料損失に近づく可能性があります。 動的動作条件:LLCおよびCLLC共振回路では、コアに適用される電圧波形と動作周波数が動的に変化し、瞬間的な損失計算が大幅に複雑になります。 シミュレーションと設計要件:システムの結合多変量性と高度な非線形性により、正確な総損失推定は手動で達成するのが困難です。専用ソフトウェアツールを使用した精密モデリングとシミュレーションは不可欠です。 冷却と損失要件:高出力高周波数トランスは表面積対容量比が小さいため、強制冷却が必要です。ナノ結晶材料でのコア損失は正確に計算し、冷却システムの熱解析と組み合わせて温度上昇を評価する必要があります。(1) 卷线设计和计算交流损失:高周波数では、电流频率的增加会导致绕组
10/27/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート