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


Üç Nokta Başlatıcı Nedir

Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Üç nokta başlatıcı nedir?

3 nokta başlatıcı tanımı

3 nokta başlatıcı, bir DC motorun başlamasını ve düzenlemesini yardımcı olacak, ilk yüksek akımı yöneterek çalışan bir cihazdır.

Motorun genel elektromanyetik kuvvet denklemi şöyledir:

45c21a83d6da2224df085d89f7f24984.jpeg

Burada E=Kaynak Gerilimi; Eb=Geri EMF; Ia=Armatur Akımı; ve Ra=Armatur Direnci. Başlangıçta Eb = 0 olduğundan, E = Ia.Ra olur.

30346fef82b3169ec08c78f5fe31241e.jpeg

Başlatıcı diyagramı

KAPALI, ÇALIŞTIR ve bağlantı noktaları gibi bileşenler, başlatıcının yapısını ve işlevini gösteren diyagramda işaretlenmiştir.

5b0f5e8143ff1d1763d0126044d83bc7.jpeg

3 nokta başlatıcının yapısı

Yapı açısından bakıldığında, başlatıcı, gösterilen şekilde birçok parçaya entegre edilmiş değişken bir dirençtir. Bu parçaların temas noktalarına stud adı verilir ve sırasıyla KAPALI, 1, 2, 3, 4, 5 ve ÇALIŞTIR olarak gösterilir. Buna ek olarak, üç ana nokta bulunmaktadır:

"L" kablosu terminali (güç kaynağın pozitif terminale bağlı)

"A" armatur terminali (armatur sarımına bağlı)

"F" manyetizma terminali (manyetizma sarımına bağlı)

Çalışma prensibi

Yapısını inceledikten sonra, 3 nokta başlatıcının çalışmasını inceleyelim. İlk olarak, DC motorun gücü açıldığında, kol KAPALI konumundadır. Kol, yay kuvveti etkisiyle yavaşça hareket eder ve No. 1 stud ile temas kurar. Bu durumda, shunt veya kompozit motordan alan sarımı, başlangıç direncine sağlanan paralel yolu üzerinden güç alır. Tüm başlangıç direnci, armatürle seri olarak bağlanmıştır. Bu nedenle, yüksek başlangıç armatur akımı, bu aşamadaki akım denklemi şu şekilde olduğundan sınırlıdır:

Kol daha ileriye gittikçe, 2, 3, 4 vb. studlarla temas devam eder, böylece motor hızı arttıkça armatur devresindeki seri direnci azaltır. Sonunda, başlangıç kol "ÇALIŞTIR" konumunda olduğunda, tüm başlangıç direnci ortadan kalkar ve motor normal hızda çalışır.

Bu, geri elektromanyetik kuvvetin hızla gelişmesi, kaynak gerilimini karşılayarak ve armatur akımını azaltması nedeniyledir.

Güvenlik mekanizması

Gerilimsiz bobin, başlatıcının normal koşullar altında çalıştırma konumunda kalmasını sağlar ve güç kesintisinde KAPALI konumuna geçmesini sağlar, bu da güvenliği artırır.

4 nokta başlatıcı ile karşılaştırma

3 nokta başlatıcıların aksine, 4 nokta başlatıcılar bağlantıyı kaybetmeden daha geniş bir motor hız aralığı ile başlatabilir, bu da onları belirli uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Üç nokta başlatıcının dezavantajları

Üç nokta başlatıcının büyük bir dezavantajı, fakir performansıdır. Motor, alanı ristat ile ayarlayarak kontrol edilen farklı hızlar gerektirir. Motor hızını daha yüksek alan direnci ile artırarak, shunt alan akımını azaltabilirsiniz.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

SST Teknolojisi: Elektrik Üretiminde Tesislerde Veri Analizi Uygulamaları İletimi Dağıtımı ve Tüketiminde Tam Senaryo Analizi
I. Araştırma Arkasındaki FikirGüç Sistemi Dönüşüm İhtiyacıEnerji yapısındaki değişiklikler, güç sistemlerine daha yüksek talepler getiriyor. Geleneksel güç sistemleri yeni nesil güç sistemlerine geçiş yapıyor ve aralarındaki temel farklar aşağıdaki gibidir: Boyut Geleneksel Güç Sistemi Yeni Tip Güç Sistemi Teknik Temel Formu Mekanik Elektromanyetik Sistem Senkron Makineler ve Güç Elektronik Ekipmanları ile Yönlendirilen Üretim Taraflı Form Öncelikle Termal Güç Rüzgar
10/28/2025
Düzeltici ve Güç Trafonunun Varyasyonlarının Anlamak
Düzleştirici Trafolardan ve Güç Trafolarından Arasındaki FarklarDüzleştirici trafo ve güç trafi her ikisi de trafonun ailesine aittir, ancak uygulama ve işlevsel özellikler açısından temel olarak farklıdırlar. Sokak direklerinde yaygın olarak görülen trafolar genellikle güç trafolarıdır, fabrikalarda elektroliz hücresi veya elektrot kaplama ekipmanlarına besleme sağlayanlar ise genellikle düzleştirici trafolarıdır. Bunların farklarını anlamak için çalışma prensibi, yapısal özellikleri ve işletim
10/27/2025
SST Dönüşümcü Çekirdek Kaybı Hesaplama ve Sarım Optimizasyon Rehberi
SST Yüksek Frekanslı İzole Dönüşüm Çekirdeği Tasarımı ve Hesaplaması Malzeme Özelliklerinin Etkisi:Çekirdek malzemesi, farklı sıcaklıklarda, frekansta ve manyetik akı yoğunluklarında değişken kayıp davranışları gösterir. Bu özellikler, toplam çekirdek kaybının temelini oluşturur ve doğrusal olmayan özelliklerin hassas bir şekilde anlaşılması gerektiği anlamına gelir. Kesintisiz Manyetik Alan Arızası:Sargılardaki yüksek frekanslı kesintisiz manyetik alanlar, ek çekirdek kayıplarına neden olabilir
10/27/2025
Geleneksel Transformatorları Yükseltme: Amorfsı Ya da Katı Hal?
I. Çekirdek İnovasyon: Malzeme ve Yapıda Dual Devrimİki ana inovasyon:Malzeme İnovasyonu: Amorf AlaşımNedir: Çok hızlı katılaşma ile oluşturulan, düzenli olmayan, kristal olmayan atomik yapıya sahip bir metal malzeme.Ana Avantaj: Çok düşük çekirdek kaybı (boş yük kaybı), geleneksel silikon çeliği dönüşümçülerine kıyasla %60-80 daha düşük.Neden Önemlidir: Boş yük kaybı, bir dönüşümçünün yaşam döngüsü boyunca 24/7 sürekli olarak meydana gelir. Düşük yük oranlarına sahip dönüşümçüler için—örneğin k
10/27/2025
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek