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


Dört Noktalı Başlatıcı Nedir?

Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Dört Noktalı Başlatıcı Nedir?

Dört Noktalı Başlatıcı Tanımı

Dört noktalı başlatıcı, DC paralel motor veya karmaşık sarılı DC motorun rotorsunu, motordan başlamada ortaya çıkan yüksek başlangıç akımlarından korur.

Dört noktalı başlatıcı, üç noktalı başlatıcıya yapısal ve işlevsel olarak çok benzerdir, ancak bu özel cihazın yapısında (isminin belirttiği gibi) ek bir nokta ve bobin bulunmaktadır. Bu, işlevsellikte bazı farklılıklar getirir, ancak temel işlem karakteristiği aynı kalır. Dört noktalı başlatıcının devresinde, üç noktalı başlatıcıya kıyasla temel fark, tutma bobinin paralel alan akımından çıkarılması ve hat ile doğrudan seri sınırlama direnciyle bağlantılı olmasıdır.

Dört Noktalı Başlatıcının Yapısı ve İşleyişi

İsminden de anlaşılacağı gibi dört noktalı başlatıcıda 4 ana işlevsel nokta vardır, bunlar:

‘L’ Hat terminali (Güç kaynağı pozitifine bağlı.)

‘A’ Rotor terminali (Rotor sarmalına bağlı.)

‘F’ Alan terminali. (Alan sarmalına bağlı.)

Üç noktalı başlatıcı durumunda olduğu gibi ve buna ek olarak,

4. nokta N (Gerilimsiz Bobin NVC'ye bağlı)

dd04e0634b793f800fe0b625c59868f0.jpeg

Şema Bileşenleri

Dört noktalı başlatıcı, L (hat terminali), A (rotor terminali), F (alan terminali) ve N (gerilimsiz bobin) olmak üzere dört ana noktayı içerir.

Çalışma Prensibi

Dört noktalı başlatıcı, gerilimsiz bobini güç kaynağına bağımsız olarak bağlayarak, sürekli performans sağlar.

Gerilimsiz Bobin

NVC, sabit bir direnç kullanarak el kolu RUN konumunda kalmasını sağlar.

İşleyişteki Fark

Dört noktalı ve üç noktalı başlatıcı arasındaki temel fark, NVC'nin bağımsız bağlantısıdır. Bu, alan devresindeki değişikliklerden bağımsız olarak istikrarlı işlemeyi sağlar.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

SST Teknolojisi: Elektrik Üretiminde Tesislerde Veri Analizi Uygulamaları İletimi Dağıtımı ve Tüketiminde Tam Senaryo Analizi
I. Araştırma Arkasındaki FikirGüç Sistemi Dönüşüm İhtiyacıEnerji yapısındaki değişiklikler, güç sistemlerine daha yüksek talepler getiriyor. Geleneksel güç sistemleri yeni nesil güç sistemlerine geçiş yapıyor ve aralarındaki temel farklar aşağıdaki gibidir: Boyut Geleneksel Güç Sistemi Yeni Tip Güç Sistemi Teknik Temel Formu Mekanik Elektromanyetik Sistem Senkron Makineler ve Güç Elektronik Ekipmanları ile Yönlendirilen Üretim Taraflı Form Öncelikle Termal Güç Rüzgar
10/28/2025
Düzeltici ve Güç Trafonunun Varyasyonlarının Anlamak
Düzleştirici Trafolardan ve Güç Trafolarından Arasındaki FarklarDüzleştirici trafo ve güç trafi her ikisi de trafonun ailesine aittir, ancak uygulama ve işlevsel özellikler açısından temel olarak farklıdırlar. Sokak direklerinde yaygın olarak görülen trafolar genellikle güç trafolarıdır, fabrikalarda elektroliz hücresi veya elektrot kaplama ekipmanlarına besleme sağlayanlar ise genellikle düzleştirici trafolarıdır. Bunların farklarını anlamak için çalışma prensibi, yapısal özellikleri ve işletim
10/27/2025
SST Dönüşümcü Çekirdek Kaybı Hesaplama ve Sarım Optimizasyon Rehberi
SST Yüksek Frekanslı İzole Dönüşüm Çekirdeği Tasarımı ve Hesaplaması Malzeme Özelliklerinin Etkisi:Çekirdek malzemesi, farklı sıcaklıklarda, frekansta ve manyetik akı yoğunluklarında değişken kayıp davranışları gösterir. Bu özellikler, toplam çekirdek kaybının temelini oluşturur ve doğrusal olmayan özelliklerin hassas bir şekilde anlaşılması gerektiği anlamına gelir. Kesintisiz Manyetik Alan Arızası:Sargılardaki yüksek frekanslı kesintisiz manyetik alanlar, ek çekirdek kayıplarına neden olabilir
10/27/2025
Geleneksel Transformatorları Yükseltme: Amorfsı Ya da Katı Hal?
I. Çekirdek İnovasyon: Malzeme ve Yapıda Dual Devrimİki ana inovasyon:Malzeme İnovasyonu: Amorf AlaşımNedir: Çok hızlı katılaşma ile oluşturulan, düzenli olmayan, kristal olmayan atomik yapıya sahip bir metal malzeme.Ana Avantaj: Çok düşük çekirdek kaybı (boş yük kaybı), geleneksel silikon çeliği dönüşümçülerine kıyasla %60-80 daha düşük.Neden Önemlidir: Boş yük kaybı, bir dönüşümçünün yaşam döngüsü boyunca 24/7 sürekli olarak meydana gelir. Düşük yük oranlarına sahip dönüşümçüler için—örneğin k
10/27/2025
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek