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


อะไรคือ Three Point Starter

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

อะไรคือ Three Point Starter?

คำจำกัดความของ 3 point initiator

Three Point Starter เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเริ่มต้นและควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยการจัดการกับกระแสมากในช่วงเริ่มต้น

สมการแรงดันไฟฟ้าอิเล็กโตรโมตีฟทั่วไปของมอเตอร์คือ:

45c21a83d6da2224df085d89f7f24984.jpeg

เมื่อ E=แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย; Eb=แรงดันไฟฟ้ากลับ; Ia=กระแสมอเตอร์; และ Ra=ความต้านทานของอาร์มาเจอร์ เนื่องจากขณะเริ่มต้น Eb = 0 ดังนั้น E = Ia.Ra.

30346fef82b3169ec08c78f5fe31241e.jpeg

แผนผังของสตาร์ทเตอร์

ส่วนประกอบเช่น OFF, RUN และจุดเชื่อมต่อถูกทำเครื่องหมายบนแผนผังสตาร์ทเตอร์ เพื่ออธิบายโครงสร้างและฟังก์ชัน

5b0f5e8143ff1d1763d0126044d83bc7.jpeg

โครงสร้างของ Three Point Starter

ในแง่ของการสร้าง สตาร์ทเตอร์เป็นตัวต้านทานแบบปรับได้ รวมอยู่ในจำนวนส่วนต่างๆ ตามที่แสดงในภาพ จุดติดต่อของส่วนเหล่านี้เรียกว่า stud และแสดงเป็น OFF, 1, 2, 3, 4, 5, และ RUN ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีสามจุดหลักคือ

"L" ขั้วต่อสาย (เชื่อมต่อกับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ)

"A" ขั้วต่ออาร์มาเจอร์ (เชื่อมต่อกับวงจรอาร์มาเจอร์)

"F" ขั้วต่อสนามแม่เหล็ก (เชื่อมต่อกับวงจรสนามแม่เหล็ก)

หลักการทำงาน

หลังจากศึกษาโครงสร้างแล้ว ตอนนี้เราจะเข้าสู่การทำงานของ Three Point Starter เมื่อเปิดสวิตช์มอเตอร์กระแสตรง หัวจับจะอยู่ในตำแหน่ง OFF หัวจับจะเคลื่อนที่ช้าๆ โดยแรงของสปริงและสัมผัสกับ stud หมายเลข 1 ในกรณีนี้ วงจรสนามแม่เหล็กของมอเตอร์เชื่อมต่อกับวงจรขนานผ่านคอยล์ไม่มีแรงดันผ่านทางต้านทานเริ่มต้น ต้านทานเริ่มต้นทั้งหมดถูกเชื่อมต่อกับอาร์มาเจอร์แบบอนุกรม ดังนั้น กระแสอาร์มาเจอร์เริ่มต้นที่สูงจะถูกจำกัดเนื่องจากสมการกระแสในระยะนี้คือ:

เมื่อหัวจับเคลื่อนที่ต่อไป มันจะสัมผัสกับ stud หมายเลข 2, 3, 4 ฯลฯ ซึ่งทำให้ต้านทานอนุกรมของวงจรอาร์มาเจอร์ลดลงเมื่อความเร็วของมอเตอร์เพิ่มขึ้น ท้ายที่สุด เมื่อหัวจับอยู่ในตำแหน่ง "RUN" ต้านทานเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกกำจัดและมอเตอร์ทำงานด้วยความเร็วปกติ

นี่เป็นเพราะแรงดันไฟฟ้ากลับพัฒนาขึ้นตามความเร็วเพื่อต้านแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายและลดกระแสมอเตอร์

กลไกความปลอดภัย

คอยล์ไม่มีแรงดันทำให้สตาร์ทเตอร์อยู่ในตำแหน่งทำงานภายใต้สภาพปกติและปล่อยออกเป็น OFF ในกรณีที่ไฟดับ ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

การเปรียบเทียบกับ Four Point Starter

ต่างจาก Three Point Starter, Four Point Starter สามารถจัดการกับช่วงความเร็วของมอเตอร์ที่กว้างขึ้นโดยไม่สูญเสียการเชื่อมต่อ ทำให้เหมาะสมกับบางแอปพลิเคชันมากขึ้น

ข้อเสียของ Three Point Starter

ข้อเสียสำคัญของ Three Point Starter คือประสิทธิภาพที่ไม่ดี มอเตอร์ต้องการความเร็วที่แตกต่างกัน ซึ่งควบคุมโดยการปรับต้านทานสนาม การเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ผ่านการเพิ่มต้านทานสนามสามารถลดกระแสสนามเชื่อมโยงได้

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