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


Що таке чотириточковий стартер?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке чотириточковий стартер?

Визначення чотириточкового стартера

Чотириточковий стартер захищає ротор ДПМ або серійно-паралельного ДПМ від високих стартових струмів, які виникають при запуску двигуна.

Чотириточковий стартер має багато конструктивних і функціональних схожостей з триточковим стартером, але цей спеціальний пристрій має додаткову точку та катушку у своїй конструкції (як свідчить назва). Це призводить до деяких відмінностей у його функціональності, хоча основні характеристики роботи залишаються тими самими. Основна відмінність в електричній схемі чотириточкового стартера по відношенню до триточкового полягає в тому, що котушка утримання вилучається з паралельного струму і підключається безпосередньо до мережі з обмежувальним опором в ряд.

Конструкція та принцип роботи чотириточкового стартера

Як видно з назви, чотириточковий стартер має 4 основні оперативні точки, а саме

‘L’ - термінал лінії (підключений до позитивної частини живлення)

‘A’ - термінал ротора (підключений до обмотки ротора)

‘F’ - термінал поля (підключений до обмотки поля)

Як і у випадку з триточковим стартером, а також додатково,

4-та точка N (підключена до катушки без напруги NVC)

dd04e0634b793f800fe0b625c59868f0.jpeg

Компоненти схеми

Чотириточковий стартер включає чотири основні точки: L (термінал лінії), A (термінал ротора), F (термінал поля) і N (катушка без напруги).

Принцип роботи

Чотириточковий стартер працює, незалежно підключаючи катушку без напруги до живлення, що забезпечує постійну продуктивність.

Катушка без напруги

NVC забезпечує, що ручка залишається у положенні RUN, використовуючи фіксований опір для контролю струму.

Оперативна відмінність

Основна відмінність між чотириточковим і триточковим стартерами полягає у незалежному підключенні NVC, що забезпечує стабільну роботу незалежно від змін у колі поля.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу