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


Які є характеристики момент-сльозання асинхронного двигуна

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке характеристики момент-сльоз у індукційного електродвигуна?

Визначення характеристик момент-сльоз

Характеристики момент-сльоз індукційного електродвигуна описують, як змінюється момент відносно сльозу.

1fe89d6911dc9d2078fcc6e4db91be29.jpeg 

Сльоз

Сльоз — це різниця між синхронною швидкістю та фактичною швидкістю ротора, поділена на синхронну швидкість.

Крива характеристик момент-сльоз може бути приблизно поділена на три області:

  • Область низького сльозу

  • Область середнього сльозу

  • Область високого сльозу

Режим приводу

У режимі приводу двигун працює нижче синхронної швидкості, причому момент пропорційний сльозу.

Генераторний режим

У генераторному режимі двигун працює вище синхронної швидкості, потребуючи зовнішньої реактивної потужності для генерації електроенергії.

Режим гальмування

Режим гальмування швидко зупиняє двигун, змінюючи його напрямок, розподіляючи кінетичну енергію як тепло.

Характеристики момент-сльоз однофазного індукційного двигуна

89e0b86d5c381f92e08d456ab6071e24.jpeg

При сльозі одиниця, пряма та зворотна поля однофазного індукційного двигуна створюють однакові, але протилежні моменти, що призводить до нульового загального моменту, тому двигун не може запуститися. На відміну від трифазного індукційного двигуна, ці двигуни не мають можливості самозапуску і потребують зовнішнього методу для надання початкового моменту. Збільшення прямої швидкості зменшує прямої сльоз, збільшуючи прямої момент і зменшуючи зворотній момент, таким чином запускаючи двигун.


Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
Echo
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
Dyson
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
Echo
10/27/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу