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


อะไรคือการเริ่มต้นมอเตอร์ซิงโครนัส

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามมอเตอร์ซิงโครนัส

มอเตอร์ซิงโครนัสคือเครื่องจักรที่ความเร็วของโรเตอร์ถูกซิงโครไนซ์กับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า; มันต้องใช้วิธีภายนอกในการเริ่มทำงาน

7ab106a1237e1f1b782ef826c6f06694.jpeg

07984904b19a02982c0e4ef5916f6095.jpeg

f = ความถี่ของแหล่งจ่ายและ p = จำนวนขั้ว

ปัญหาการเริ่มต้นด้วยตนเอง

เนื่องจากแรงแม่เหล็กสลับที่ไม่สามารถทำให้โรเตอร์เคลื่อนที่ออกจากสภาพหยุดนิ่ง มอเตอร์ซิงโครนัสจึงไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตนเองได้

วิธีการเริ่มต้นมอเตอร์ซิงโครนัส

การเริ่มต้นมอเตอร์ซิงโครนัสโดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ

ก่อนที่จะเริ่มมอเตอร์ซิงโครนัส โรเตอร์ของมันต้องถึงความเร็วซิงโครนัส เราจึงเชื่อมโยงมันกับมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว่ามอเตอร์พอนี มอเตอร์เหนี่ยวนำต้องมีขั้วน้อยกว่ามอเตอร์ซิงโครนัสเพื่อให้ถึงและตรงกับความเร็วซิงโครนัส เพราะมอเตอร์เหนี่ยวนำมักทำงานที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วซิงโครนัส เมื่อโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสถูกนำเข้าสู่ความเร็วซิงโครนัส เราเปิดแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงไปยังโรเตอร์ จากนั้นเราแยกมอเตอร์เหนี่ยวนำออกจากแกนของมอเตอร์ซิงโครนัส

การเริ่มต้นมอเตอร์ซิงโครนัสโดยใช้เครื่องจักรกระแสตรง

วิธีนี้คล้ายกับวิธีด้านบนแต่มีความแตกต่างเล็กน้อย เครื่องจักรกระแสตรงถูกเชื่อมโยงกับมอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องจักรกระแสตรงทำงานเหมือนมอเตอร์กระแสตรงในตอนแรกและนำมอเตอร์ซิงโครนัสไปสู่ความเร็วซิงโครนัส เมื่อมันถึงความเร็วซิงโครนัส เครื่องจักรกระแสตรงทำงานเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและจ่ายไฟกระแสตรงไปยังโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัส วิธีนี้ให้การเริ่มง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีก่อนหน้า

การทำงานของวงจรช่วยเหลือ

ในวิธีที่ได้รับความนิยมนี้ วงจรช่วยเหลือช่วยเริ่มมอเตอร์เหมือนมอเตอร์เหนี่ยวนำ วงจรเหล่านี้ทำจากแท่งทองแดงบนหน้าขั้วและทำงานเหมือนโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ ที่เริ่มต้นเมื่อจ่ายไฟฟ้าสามเฟส มอเตอร์ทำงานต่ำกว่าความเร็วซิงโครนัส เมื่อใกล้ความเร็วนี้ ไฟกระแสตรงถูกจ่าย ดึงมอเตอร์เข้าสู่ภาวะซิงโครนัสและเริ่มทำงานเป็นมอเตอร์ซิงโครนัส เมื่อถึงความเร็วซิงโครนัส วงจรช่วยเหลือไม่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าอีกต่อไป ไม่ส่งผลต่อการทำงานของมอเตอร์

การเริ่มต้นมอเตอร์ซิงโครนัสโดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแหวนลื่น

ที่นี่เราเชื่อมต่อเรโซสต์ภายนอกไว้ในอนุกรมกับโรเตอร์ มอเตอร์ถูกเริ่มต้นเป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแหวนลื่น ความต้านทานถูกลดลงค่อยๆ เมื่อมอเตอร์เริ่มเร็วขึ้น เมื่อมันถึงความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วซิงโครนัส ไฟกระแสตรงถูกจ่ายให้โรเตอร์ และมันถูกดึงเข้าสู่ภาวะซิงโครนัส จากนั้นมันเริ่มหมุนเป็นมอเตอร์ซิงโครนัส

ประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้

วิธีการเริ่มต้นต่างๆ ให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันและเลือกตามความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันมอเตอร์

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
Echo
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
Dyson
10/27/2025
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การใช้งานขนาดเล็ก เช่น ชาร์จแบตเตอรี่และไดรเวอร์ LED ไปจนถึงการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ระบบโฟโตโวลเทีย (PV) และยานพาหนะไฟฟ้า ทั่วไปแล้วระบบพลังงานประกอบด้วยสามส่วน: โรงไฟฟ้า ระบบส่งผ่าน และระบบกระจาย ตามธรรมเนียม ทรานส์ฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำถูกใช้เพื่อสองวัตถุประสงค์: การแยกไฟฟ้าและการจับคู่แรงดัน อย่างไรก็ตาม ทรานส์ฟอร์เมอร์ 50/60 Hz มีขนาดใหญ่และหนัก คอนเวอร์เตอร์พลังงานถูกใช้เพื่อให้เข้ากันได้ระหว่างระบบพลังงานใหม่และเก่า โดยอาศัยแนวคิด
Dyson
10/27/2025
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบของแข็ง (SST) หรือที่เรียกว่า ทรานสฟอร์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน (PET) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์กับการแปลงพลังงานความถี่สูงบนพื้นฐานของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มันสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจากชุดคุณลักษณะทางพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง SSTs สามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบพลังงาน ทำให้การส่งผ่านพลังงานมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิมมีข้อเสียอย่างเช่น ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ก
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่