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


Co je Rotor Resistance Control u indukčního motoru?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Co je kontrola odporu rotoru asynchronního motoru?

Definice kontroly odporu rotoru

Kontrola odporu rotoru je definována jako způsob řízení rychlosti asynchronního motoru přizpůsobováním odporu v jeho rotorovém obvodu.

Základy asynchronních motorů

Princip fungování univerzálního asynchronního motoru spočívá v tom, že rychlost motoru lze upravit změnou odporu rotoru.

Řízení rychlosti asynchronního motoru

Řízení rychlosti je nezbytné pro aplikace, které vyžadují proměnnou rychlost motoru, a může být efektivně dosaženo pomocí moderní elektroniky.

Použitá technologie

Techniky, jako je šířková modulace pulzu (PWM), umožňují přesné řízení odporu rotoru, čímž se zlepšuje výkon motoru a energetická efektivita.

Operační omezení

I když je tento způsob efektivní pro změnu rychlosti motoru, vytváří ztrátu energie a teplo, což ho činí nesprávným pro nepřetržité, náročné aplikace.

Výhody použití statických zařízení k řízení rychlosti asynchronních motorů

  • Hladká změna odporu rotoru.

  • Použití uzavřené smyčky řízení, jednoduché obsluhy.

  • Systém reaguje rychle.

  • Použití elektrotechniky může eliminovat nerovnováhy odporu rotoru.

22c57c4cb69802a8c49d55aa490f62a1.jpeg

Závěr

Ačkoli použití odporu k řízení rychlosti motoru je efektivní, vedlo by to také ke ztrátám odporu, což by způsobilo nežádoucí ohřev a snížení efektivity do určité míry. Proto nemůže být použito pro nepřetržité provozování, ale spíše pro pravidelné aplikace, jako jsou mostové jeřáby, kolísání zatížení atd.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
Echo
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu