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


Što je pokretanje sinhronog motora

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Definicija sinkronog motora

Sinkroni motor definira se kao stroj čija je brzina rotora sinhronizirana s frekvencijom strujnog napajanja; za pokretanje potrebne su vanjske metode.

7ab106a1237e1f1b782ef826c6f06694.jpeg

07984904b19a02982c0e4ef5916f6095.jpeg

f = frekvencija napajanja i p = broj polova.

Izazov samostalnog pokretanja

Zbog alternirajućih magnetskih sila koje ne mogu pokrenuti rotor iz stanja mirovanja, sinkroni motori nisu sposobni na samostalno pokretanje.

Metode pokretanja sinkronog motora

Pokretanje sinkronog motora koristeći indukcijski motor

Prije pokretanja sinkronog motora, njegov rotor mora doći do sinkrone brzine. Da bi to postigli, spajamo ga s manjim indukcijskim motorom, poznatim kao pony motor. Indukcijski motor mora imati manji broj polova od sinkronog motora kako bi dosegao i podudarao se s njegovom sinkronom brzinom, jer indukcijski motori obično rade na brzinama ispod sinkrone brzine. Nakon što rotor sinkronog motora dođe do sinkrone brzine, uključimo DC napajanje na rotor. Nakon toga jednostavno dekupliramo indukcijski motor sa vratila sinkronog motora.

Pokretanje sinkronog motora koristeći DC stroj

Ova metoda slična je prethodnoj, ali s malom razlikom. DC stroj se spoji sa sinkronim motorom. DC stroj djeluje kao DC motor na početku i dovodi sinkroni motor do sinkrone brzine. Kada doseže sinkronu brzinu, DC stroj djeluje kao DC generator i snabdijevanje DC-om rotor sinkronog motora. Ova metoda pruža lakše pokretanje i bolju učinkovitost od prethodne metode.

Funkcija amortizacijskih zavoja

U ovoj popularnoj metodi, amortizacijski zavoj pomaze pri pokretanju motora kao indukcijskog motora. Ovi zavojevi, izrađeni od bakarnih štapa na polovima, djeluju kao rotor indukcijskog motora. Na početku, kada se primijeni trofazni struja, motor radi ispod sinkrone brzine. Kada se približi toj brzini, primjenjuje se DC, povlačeći motor u sinhronizam, te on počinje raditi kao sinkroni motor. Na sinkronoj brzini, amortizacijski zavojevi više ne induciraju emf, prestajući utjecati na rad motora.

Pokretanje sinkronog motora koristeći slip ring indukcijski motor

Ovdje spojimo vanjski reostat serije s rotorom. Motor se prvo pokrene kao slip ring indukcijski motor. Otpor se postepeno isključuje kako motor dobiva brzinu. Kada dostigne blizu sinkrone brzine, daje se DC pobuda na rotor, te se motor povuče u sinhronizam. Tada počinje rotirati kao sinkroni motor.

Učinkovitost i primjena

Različite metode pokretanja nude različite stupnjeve učinkovitosti i biraju se temeljem specifičnih zahtjeva aplikacije motora.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

SST tehnologija: Puna analiza scenarija u proizvodnji prijenosu distribuciji i potrošnji elektriciteta
I. Pregled istraživanjaPotrebe za transformacijom sustava snabdijevanja električnom energijomPromjene u strukturi energije stavljanju sve veće potrebe na sustave snabdijevanja električnom energijom. Tradicionalni sustavi snabdijevanja električnom energijom prelaze prema novogeneracijskim sustavima snabdijevanja električnom energijom, s ključnim razlikama između njih navedenim sljedećim: Dimenzija Tradicionalni sustav snage Novi tip sustava snage Oblik tehničke osnove Mehanički e
10/28/2025
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razlike između pretvaralnih transformatora i snaga transformatoraPretvaralni transformatori i snaga transformatori oba pripadaju porodici transformatora, ali se temeljito razlikuju u primjeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na javnim stubovima su tipično snaga transformatori, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske celije ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su pretvaralni transformatori. Za razumijevanje njihovih razlika potrebno je ispitati tri a
10/27/2025
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Dizajn i izračun jezgre visokofrekventnog izoliranog transformatora Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama magnetne fluksije. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtijevaju precizno razumijevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može inducirati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upr
10/27/2025
Nadogradnja tradicionalnih transformatora: Amorfnih ili čvrstih stanja?
I. Središnja inovacija: Dvostruka revolucija u materijalima i strukturiDvije ključne inovacije:Inovacija materijala: Amorfnom aluminijuŠto je to: Metalni materijal stvoren ultrabrzim čvršćenjem s nerednim nekristalnim atomske strukturom.Ključna prednost: Izuzetno niska gubitak jezgra (gubitak bez opterećenja) koji je 60%–80% niži od onog tradicionalnih transformatora od silicijskog čelika.Zašto je važno: Gubitak bez opterećenja nastaje neprekidno, 24/7, tijekom cijelog životnog vijeka transforma
10/27/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici