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


Kas ir četrpunktais starteris

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Kas ir četrpunktais starteris?

Četrpunktais startera definīcija

Četrpunktais starteris aizsargā DC šūnu motoru vai savienoto DC motoru armatūru no augstajiem sākuma strāvēm, kas notiek, kad motors uzsāk darbību.

Četrpunktam starterim ir daudz konstrukcionālu un funkcionalitātes līdzīgumu ar trīspunktisko starteri, bet šis īpašais ierīce savā konstrukcijā (tā kā nosaukums liecina) ir papildus punkts un spuldze. Tas radīs dažas atšķirības tā funkcionalitātē, lai gan pamata darbības raksturojumi paliek tādi paši. Galvenā atšķirība starp četrpunktām un trīspunktām startera shēmu ir tāda, ka uzturēšanas spuldze tiek izņemta no šūnas lauka strāvas un tiek savienota tieši pāri līnijai ar strāves ierobežojošo pretestību seriālā savienojumā.

Četrpunktais startera konstrukcija un darbība

Kā nosaukums liecina, četrpunktam starterim ir 4 galveni darbības punkti, proti

'L' Līnijas terminālis (savienots ar piegādes pozitīvo.)

'A' Armatūras terminālis (savienots ar armatūras viju.)

'F' Lauka terminālis. (savienots ar lauka viju.)

Kā arī trīspunktām starteram, un papildus tam, ir,

4. punkts N (savienots ar bezsprieguma spuldzi BSS)

dd04e0634b793f800fe0b625c59868f0.jpeg

Shēmas komponenti

Četrpunktām starteram ir četri galveni punkti: L (līnijas terminālis), A (armatūras terminālis), F (lauka terminālis) un N (bezsprieguma spuldze).

Darbības princips

Četrpunktām startera darbība notiek, savienojot bezsprieguma spuldzi neatkarīgi pāri piegādei, uzturējot konsekventu veiktspēku.

Bezsprieguma spuldze

BSS nodrošina, ka rukāja paliek DARĪT pozīcijā, izmantojot fiksēto pretestību, lai kontrolētu strāvu.

Darbības atšķirība

Galvenā atšķirība starp četrpunktām un trīspunktām startera ir BSS neatkarīga savienojuma, nodrošinot stabilu darbību, neatkarīgi no lauka shēmas maiņas.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
10/27/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību