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


Co to jest czteropunktowy starter?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Co to jest czteropunktowy starter?

Definicja czteropunktowego startera

Czteropunktowy starter chroni armaturę prądotwornika szeregowego lub złożonego przed wysokimi prądami startowymi, które występują podczas uruchamiania silnika.

Czteropunktowy starter ma wiele podobieństw konstrukcyjnych i funkcjonalnych do trzy punktowego startera, ale ten specjalny urządzenie ma dodatkowy punkt i cewkę w swojej konstrukcji (jak sama nazwa wskazuje). To powoduje pewne różnice w jego funkcjonalności, choć podstawowe cechy operacyjne pozostają takie same. Podstawowa różnica w obwodzie czteropunktowego startera w porównaniu do trzy punktowego polega na tym, że cewka utrzymująca jest usunięta z prądu pola szeregowego i jest podłączona bezpośrednio do linii z ograniczającym oporem szeregowo.

Konstrukcja i działanie czteropunktowego startera

Czteropunktowy starter, jak sama nazwa wskazuje, ma 4 główne punkty operacyjne, mianowicie

‘L’ terminal linii (podłączony do dodatniej części zasilania.)

‘A’ terminal armatury (podłączony do wirowiska armatury.)

‘F’ terminal pola (podłączony do wirowiska pola.)

Podobnie jak w przypadku trzy punktowego startera, oraz dodatkowo,

4. punkt N (podłączony do cewki bez napięcia NVC)

dd04e0634b793f800fe0b625c59868f0.jpeg

Składniki diagramu

Czteropunktowy starter zawiera cztery główne punkty: L (terminal linii), A (terminal armatury), F (terminal pola) i N (cewka bez napięcia).

Zasada działania

Czteropunktowy starter działa poprzez niezależne podłączenie cewki bez napięcia do zasilania, co zapewnia stałe działanie.

Cewka bez napięcia

NVC zapewnia, że dźwignia pozostaje w pozycji RUN, używając stałego oporu do kontrolowania prądu.

Różnice w działaniu

Kluczową różnicą między czteropunktowym a trzy punktowym starterem jest niezależne podłączenie NVC, co zapewnia stabilne działanie niezależnie od zmian w obwodzie pola.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
Dyson
10/27/2025
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Zastosowanie elektroniki mocy w przemyśle jest coraz większe, od małoskalowych zastosowań, takich jak ładowarki do baterii i sterowniki LED, po duże skale, takie jak systemy fotowoltaiczne (PV) i pojazdy elektryczne. Typowy system energetyczny składa się z trzech części: elektrowni, systemów transmisyjnych i systemów dystrybucyjnych. Tradycyjnie transformatory niskiej częstotliwości są używane do dwóch celów: izolacji elektrycznej i dopasowania napięcia. Jednak transformatory o częstotliwości 50
Dyson
10/27/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej