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


Контрол на скоростта на синхронен мотор

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Дефиниция на синхронен мотор

Синхронните мотори са дефинирани като мотори с постоянна скорост, които работят на синхронната скорост на захранването. Те обикновено се използват за операции с постоянна скорост и за подобряване на фактора на мощността при няма натоварване. Синхронните мотори имат по-малко загуби в сравнение с индукционните мотори със същата мощност.

Скоростта на синхронния мотор се определя чрез

c01666128637897756451827208cc42a.jpeg

 Където, f = честота на захранването, а p = брой полюси.

Синхронната скорост зависи от честотата на захранването и броя на полюсите на ротора. Тъй като промяната на броя на полюсите е трудна, тя не се използва. Обаче, с помощта на твърдотелни устройства, можем да изменяме честотата на тока към синхронния мотор. Това ни позволява да контролираме скоростта на мотора, като променяме честотата на захранването.

Фактори за контрол на скоростта

Скоростта на синхронния мотор зависи от честотата на захранването и броя на полюсите, при което регулирането на честотата е практически метод за контрол на скоростта.

Отворен цикъл на управление

Управление на синхронен мотор с инвертор без обратна връзка използва променлива честота, подходяща за нужди на по-малко точен контрол на скоростта.

04a9d0019ef98a999831480359c21da5.jpeg

Затворен цикъл на управление

Самосинхронизираща (затворена) операция предоставя точен контрол на скоростта, като регулира честотата въз основа на обратна връзка за скоростта на ротора, избягвайки осцилации.

a6ed8a315da42fa26cdf3c75e5e3e1fe.jpeg

Контрол на скоростта на синхронния мотор

Контролът на скоростта на синхронния мотор се постига чрез изменение на честотата на захранването с помощта на твърдотелни устройства, правоъгълни преобразуватели и инвертори.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разлики между правоъгълни трансформатори и електропреобразувателни трансформаториПравоъгълните трансформатори и електропреобразувателните трансформатори са част от семейството на трансформаторите, но те се различават фундаментално по приложение и функционални характеристики. Трансформаторите, обикновено видими на електрическите стълбове, са типично електропреобразувателни трансформатори, докато тези, които доставят електролизни клетки или оборудване за гальванично покриване в заводи, обикновено
Echo
10/27/2025
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Проектиране и изчисление на ядро на високочестотен трансформатор с изолация Влияние на характеристиките на материала: Материалът на ядрото показва различно поведение на загубите при различни температури, честоти и плътности на потока. Тези характеристики формират основата на общите загуби в ядрото и изискват точна информация за нелинейните свойства. Интерференция от разсеяно магнитно поле: Високочестотните разсеяни магнитни полета около обмотките могат да индуцират допълнителни загуби в ядрото.
Dyson
10/27/2025
Проектиране на четирипортов твърдотелен трансформатор: Ефективно интеграционно решение за микросети
Проектиране на четирипортов твърдотелен трансформатор: Ефективно интеграционно решение за микросети
Потреблението на електронни устройства в промишлеността нараства, като се разпростира от малки приложения, като зарядни устройства за батерии и драйвери за LED, до големи приложения, като фотovoltaични (PV) системи и електрически автомобили. Обикновено електроенергийната система се състои от три части: електроенергийни централи, системи за предаване и системи за разпределение. Традиционно ниско-честотните трансформатори се използват за две цели: електрическа изолация и подравняване на напрежение
Dyson
10/27/2025
Твърдото преобразувателно устройство спрямо традиционното преобразувателно устройство: Обяснени предимства и приложения
Твърдото преобразувателно устройство спрямо традиционното преобразувателно устройство: Обяснени предимства и приложения
Твърдотелен трансформатор (SST), също известен като електронен трансформатор (PET), е статично електрическо устройство, което интегрира технологията за преобразуване на електроенергия чрез електроника с високочестотно преобразуване на енергия, базирано на електромагнитна индукция. Преобразува електрическата енергия от един набор характеристики на мощността в друг. SST-овете могат да подобрят стабилността на системите за електроенергия, да позволят гъвкава передача на мощност и са подходящи за пр
Echo
10/27/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес