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


Каковы характеристики момента и скольжения асинхронного двигателя

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

Что такое характеристики момента скольжения асинхронного двигателя?

Определение характеристик момента скольжения

Характеристики момента скольжения асинхронного двигателя описывают, как его момент изменяется в зависимости от скольжения.

1fe89d6911dc9d2078fcc6e4db91be29.jpeg 

Скольжение

Скольжение — это разница между синхронной скоростью и фактической скоростью ротора, деленная на синхронную скорость.

Кривая характеристик момента-скольжения может быть приблизительно разделена на три области:

  • Область низкого скольжения

  • Область среднего скольжения

  • Область высокого скольжения

Режим работы двигателя

В режиме работы двигателя двигатель работает ниже синхронной скорости, причем момент пропорционален скольжению.

Режим генератора

В режиме генератора двигатель работает выше синхронной скорости, требуя внешней реактивной мощности для выработки электроэнергии.

Режим торможения

Режим торможения быстро останавливает двигатель, изменяя его направление, и рассеивает кинетическую энергию в виде тепла.

Характеристики момента скольжения однофазного асинхронного двигателя

89e0b86d5c381f92e08d456ab6071e24.jpeg

При скольжении, равном единице, в однофазном асинхронном двигателе прямое и обратное магнитные поля создают равные, но противоположные по направлению моменты, что приводит к нулевому суммарному моменту, и двигатель не запускается. В отличие от трехфазных асинхронных двигателей, эти двигатели не являются самозапускающимися и требуют внешнего метода для обеспечения пускового момента. Увеличение прямой скорости уменьшает прямое скольжение, увеличивая прямой момент и уменьшая обратный момент, что позволяет запустить двигатель.


Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Технология SST: Полный сценарный анализ в области генерации передачи распределения и потребления электроэнергии
Технология SST: Полный сценарный анализ в области генерации передачи распределения и потребления электроэнергии
I. Исследовательский фонПотребности в трансформации энергетических системИзменения в структуре энергетики предъявляют все более высокие требования к энергетическим системам. Традиционные энергетические системы переходят к новому поколению энергетических систем, ключевые различия между которыми представлены ниже: Измерение Традиционная энергетическая система Новая типовая энергетическая система Форма технической основы Механическая электромагнитная система Доминирование синхрон
Echo
10/28/2025
Понимание вариаций выпрямителей и силовых трансформаторов
Понимание вариаций выпрямителей и силовых трансформаторов
Различия между выпрямительными трансформаторами и силовыми трансформаторамиВыпрямительные трансформаторы и силовые трансформаторы относятся к семейству трансформаторов, но они фундаментально различаются по применению и функциональным характеристикам. Трансформаторы, обычно видимые на опорах линий электропередач, как правило, являются силовыми трансформаторами, в то время как те, которые подают электроэнергию на электролизные или гальванические установки на заводах, обычно являются выпрямительным
Echo
10/27/2025
Руководство по расчету потерь в сердечнике трансформатора SST и оптимизации обмоток
Руководство по расчету потерь в сердечнике трансформатора SST и оптимизации обмоток
Проектирование и расчет сердечника высокочастотного изолированного трансформатора SST Влияние характеристик материала: Материал сердечника демонстрирует различное поведение потерь при разных температурах, частотах и плотностях магнитного потока. Эти характеристики являются основой для общих потерь сердечника и требуют точного понимания нелинейных свойств. Помехи от паразитного магнитного поля: Высокочастотные паразитные магнитные поля вокруг обмоток могут вызывать дополнительные потери в сердечн
Dyson
10/27/2025
Обновление традиционных трансформаторов: аморфные или на основе полупроводников?
Обновление традиционных трансформаторов: аморфные или на основе полупроводников?
I. Основное инновационное решение: двойная революция в материалах и структуреДве ключевые инновации:Инновация в материалах: Аморфный сплавЧто это такое: Металлический материал, образованный сверхбыстрым затвердеванием, характеризующийся беспорядочной, некристаллической атомной структурой.Основное преимущество: Очень низкие потери в ядре (потери холостого хода), которые на 60%–80% ниже, чем у традиционных трансформаторов с сердечником из кремниевой стали.Почему это важно: Потери холостого хода пр
Echo
10/27/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса