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


วัตถุประสงค์ของการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำระหว่างการเริ่มทำงานและการเบรกคืออะไร

Encyclopedia
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
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่