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


อะไรคือ Four Point Starter

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

อะไรคือ Four Point Starter?

คำนิยามของ Four Point Starter

Four Point Starter ช่วยป้องกันอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ DC แบบชันท์หรือมอเตอร์ DC แบบผสมจากการเกิดกระแสเริ่มต้นสูงที่เกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์เริ่มทำงาน

Four Point Starter มีความคล้ายคลึงกับ Three Point Starter ทั้งในด้านการสร้างและฟังก์ชันการทำงาน แต่อุปกรณ์พิเศษนี้มีจุดเพิ่มเติมและวงจรขดลวด (ตามชื่อที่ระบุ) ซึ่งทำให้มีความแตกต่างในการทำงาน แม้ว่าคุณสมบัติการทำงานพื้นฐานจะยังคงเหมือนเดิม ความแตกต่างหลักในวงจรของ Four Point Starter เมื่อเทียบกับ Three Point Starter คือ วงจรขดลวดถูกนำออกจากกระแสสนามชันท์และเชื่อมต่อโดยตรงกับสายไฟพร้อมกับตัวต้านทานจำกัดกระแสอยู่ในอนุกรม

การสร้างและการทำงานของ Four Point Starter

Four Point Starter ตามชื่อที่ระบุมีจุดการทำงานหลัก 4 จุด ได้แก่

‘L’ จุดสายไฟ (เชื่อมต่อกับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ)

‘A’ จุดอาร์เมเจอร์ (เชื่อมต่อกับวงจรอาร์เมเจอร์)

‘F’ จุดสนาม (เชื่อมต่อกับวงจรสนาม)

เช่นเดียวกับ Three Point Starter และนอกจากนี้ยังมี

จุดที่ 4 ‘N’ (เชื่อมต่อกับ No Voltage Coil NVC)

dd04e0634b793f800fe0b625c59868f0.jpeg

ส่วนประกอบของแผนภาพ

Four Point Starter รวมถึงจุดหลัก 4 จุด: L (จุดสายไฟ), A (จุดอาร์เมเจอร์), F (จุดสนาม), และ N (No Voltage Coil)

หลักการทำงาน

Four Point Starter ทำงานโดยเชื่อมต่อ No Voltage Coil แยกอิสระจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่คงที่

No Voltage Coil

NVC ทำให้แฮนด์ลยังคงอยู่ในตำแหน่ง RUN โดยใช้ตัวต้านทานคงที่ในการควบคุมกระแส

ความแตกต่างในการทำงาน

ความแตกต่างสำคัญระหว่าง Four Point Starter และ Three Point Starter คือ การเชื่อมต่อ NVC แยกอิสระ ทำให้การดำเนินงานมั่นคงไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวงจรสนาม

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่