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


วัตถุประสงค์ของการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำระหว่างการเริ่มทำงานและการเบรกคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

จุดประสงค์ของการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการเริ่มต้นการทำงาน


จำกัดกระแสเริ่มต้น


เมื่อเครื่องยนต์เหนี่ยวนำเริ่มทำงาน หากเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรง โรเตอร์ที่อยู่ในสภาพหยุดนิ่งจะได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ ทำให้เกิดกระแสเริ่มต้นที่สูงมาก


เมื่อมีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จะสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแม่เหล็กของมอเตอร์ ทำให้สามารถจำกัดขนาดของกระแสเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น ในบางอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเริ่มต้นอย่างนุ่มนวล จะสร้างสนามแม่เหล็กเฉพาะโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้มอเตอร์สามารถเริ่มต้นจากสภาพหยุดนิ่งอย่างราบรื่น และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสเริ่มต้นที่สูงเกินไปต่อระบบไฟฟ้าและมอเตอร์เอง


 เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับทำให้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แม่เหล็กภายในมอเตอร์ ซึ่งทำให้สามารถจำกัดกระแสเริ่มต้นได้


การสร้างแรงบิดเริ่มต้น


เมื่อมอเตอร์เหนี่ยวนำเริ่มทำงาน จะต้องการแรงบิดเริ่มต้นเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานสถิตและแรงเฉื่อยของโหลด เพื่อเริ่มหมุน แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสามารถสร้างสนามแม่เหล็กเริ่มต้นภายในมอเตอร์ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กนี้กับโรเตอร์สามารถสร้างแรงบิดเริ่มต้นได้


แรงบิดเริ่มต้นนี้ช่วยให้มอเตอร์เอาชนะแรงต้านทานของโหลดในขณะเริ่มทำงานและเริ่มหมุนอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ในบางวิธีการเริ่มต้นพิเศษ สนามแม่เหล็กที่มาจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจะเปลี่ยนการกระจายของกระแสในคอนดักเตอร์โรเตอร์ ทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับทิศทางการหมุน และสร้างแรงบิดเริ่มต้น


จุดประสงค์ของการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการเบรก


ทำให้เบรกได้อย่างรวดเร็ว


ในระหว่างกระบวนการเบรกของมอเตอร์เหนี่ยวนำ สามารถใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเปลี่ยนทิศทางหรือขนาดของสนามแม่เหล็กภายในมอเตอร์ ทำให้เกิดแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรงข้ามกับทิศทางการหมุนของมอเตอร์


แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าที่กลับทิศทางนี้ทำให้มอเตอร์ชะลอตัวอย่างรวดเร็วจนหยุด ตัวอย่างเช่น ในการเบรกแบบกำลังงานสลาย ด้วยการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงกับวงจรสเตเตอร์ จะสร้างสนามแม่เหล็กคงที่ภายในมอเตอร์ เมื่อโรเตอร์ยังคงหมุนเนื่องจากแรงเฉื่อย มันจะตัดผ่านสนามแม่เหล็กคงที่นี้ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้านี้จะปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กคงที่เพื่อสร้างแรงบิดเบรก ทำให้เบรกได้อย่างรวดเร็ว


ควบคุมกระบวนการเบรกอย่างแม่นยำ


การใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงช่วยให้ควบคุมกระบวนการเบรกได้อย่างแม่นยำ โดยการปรับพารามิเตอร์ เช่น แรงดันและกระแสไฟฟ้าของแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง สามารถเปลี่ยนขนาดของแรงบิดเบรก ทำให้สามารถเบรกตามความต้องการที่กำหนดไว้ได้ ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ที่ต้องการตำแหน่งจอดที่แน่นอน การควบคุมพารามิเตอร์ของแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงอย่างแม่นยำทำให้มอเตอร์เหนี่ยวนำหยุดอย่างถูกต้องที่ตำแหน่งที่กำหนด ตอบสนองความต้องการของกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานของอุปกรณ์


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่