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


Mik az a hárompontos indító?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Mi az a hárompontos indító?

3 pontos indító definíció

A 3-pontos indító egy eszköz, amely segít elindítani és szabályozni a DC motorot kezdeti nagy áram kezelésével.

A motor általános elektromos erő feliratkozási egyenlete:

45c21a83d6da2224df085d89f7f24984.jpeg

Ahol E=Ellátó feszültség; Eb=Vissza EMF; Ia=Armatur áram; és Ra=Armatur ellenállás. Mivel az indításkor Eb = 0, akkor E = Ia.Ra.

30346fef82b3169ec08c78f5fe31241e.jpeg

Indító diagram

Az OFF, FUTÁS és a csatlakozási pontok olyan komponensek, mint például a diagramon, ami illusztrálja a szerkezetét és funkcióját.

5b0f5e8143ff1d1763d0126044d83bc7.jpeg

A 3-pontos indító szerkezete

Szerkezeti szempontból a starter egy változó ellenállás, amely integrált részekbe, ahogy a rajzon látható. Ezeknek a részeknek a kapcsolódási pontjait studnak nevezik, és ezek OFF, 1, 2, 3, 4, 5, és FUTÁS. Kívül ezen, van három fő pont, amit

"L" vezeték terminál (kapcsolódik a tápegység pozitív termináljához)

"A" armatur terminál (kapcsolódik az armatur tekervényhez)

"F" exciter terminál (kapcsolódik az exciter tekervényhez)

Működési elv

Miután megismertük a szerkezetét, most rátérünk a 3-pontos indító működésére. Először, amikor a DC motor energiára kerül, a fogantyú az OFF pozícióban van. A fogantyú lassan mozog a rugóerő hatására, és kapcsolatba lép a 1-es studdal. Ebben az esetben a párhuzamos út biztosítja a kezdő ellenállás keresztül a shunt vagy összetett motor mezgazgazdányának energiáját. A teljes kezdő ellenállás sorosan kapcsolódik az armaturhoz. Így a magas kezdő armatur áram korlátozott, mert az áram egyenlet ebben a szakaszban:

Ahogy a fogantyú továbbhalad, továbbra is kapcsolatba lép a 2, 3, 4, stb. studokkal, így fokozatosan kivágva az armatur áramkör soros ellenállását, ahogy a motor sebessége növekszik. Végül, amikor a kezdő fogantyú a "FUTÁS" pozícióban van, az egész kezdő ellenállás megszűnik, és a motor normális sebességgel fut.

Ez azért van, mert a vissza EMF a sebességgel fejlődik, hogy ellensúlyozza a tápegység feszültségét, és csökkentse az armatur áramot.

Biztonsági mechanizmus

Egy feszültség nélküli tekercs biztosítja, hogy a starter normál körülmények között a működési pozícióban maradjon, és szünet esetén az OFF pozícióba térjen vissza, ezzel növelve a biztonságot.

Összehasonlítás a 4-pontos indítóval

A 3-pontos indítókkal ellentétben a 4-pontos indítók szélesebb tartományú motor sebességet tudnak kezelni anélkül, hogy elveszítenék a kapcsolatot, ami bizonyos alkalmazások számára alkalmasabb.

A 3-pontos indító hátrányai

A 3-pontos indító egyik fő hátránya, hogy rossz teljesítményű, a motor különböző sebességekre van szüksége, amit a mezgazgazdány rheostatjának beállításával szabályozhatunk. A motor sebességének növelése magasabb mezgazgazdány-ellenállással csökkentheti a párhuzamos mezgazgazdány áramát.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
10/28/2025
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
10/27/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését