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


Hva er en firepunktsstarter?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hva er en firepunktsstarter?

Definisjon av firepunktsstarter

En firepunktsstarter beskytter armaturen i en DC-seriemotor eller en sammensatt DC-motor mot de høye startstrømmene som oppstår når motoren starter.

En firepunktsstarter har mye konstruksjonell og funksjonell likhet med en trepunktsstarter, men dette spesielle enheten har et ekstra punkt og spole i sin konstruksjon (som navnet antyder). Dette fører til noen forskjeller i funksjonen, selv om den grunnleggende driftsevnen forblir den samme. Den grunnleggende forskjellen i kretsen til en firepunktsstarter sammenlignet med en trepunktsstarter er at holdespolen er fjernet fra seriestrømmen og er koblet direkte over linjen med strømbegrensende motstand i serie.

Konstruksjon og drift av firepunktsstarter

En firepunktsstarter, som navnet antyder, har 4 hovedoperasjonspunkter, nemlig

‘L’ Linjeterminal (koblet til positiv del av strømforsyningen.)

‘A’ Armatureterminal (koblet til armaturevindingen.)

‘F’ Felgterminal. (koblet til felgvindingen.)

Som i tilfelle trepunktsstarter, og i tillegg til det er det,

Et fjerde punkt N (koblet til ingen spenningsspole NVC)

dd04e0634b793f800fe0b625c59868f0.jpeg

Diagramkomponenter

Den firepunktsstarten inkluderer fire hovedpunkter: L (linjeterminal), A (armatureterminal), F (felgterminal) og N (ingen spenningsspole).

Arbeidsprinsipp

Firepunktsstarten opererer ved å uavhengig koble ingen spenningsspole over strømforsyningen, og ved å opprettholde konsekvent ytelse.

Ingen spenningsspole

NVC sikrer at håndtaket forbli i RUN-posisjon, ved å bruke en fast motstand for å kontrollere strømmen.

Operasjonsforskjell

Den viktigste forskjellen mellom en firepunkts- og trepunktsstarter er den uavhengige koblingen av NVC, som sikrer stabil drift uansett endringer i feltkretsen.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning