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


Bir endüksiyon motoruna başlama ve frenleme sırasında DC beslemesi sağlanması amacını nedir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Başlangıç Sırasında Doğrudan Akım Gücünün Amacı


Başlangıç akımını sınırlama


Bir endüksiyon motoru başladığında, doğrudan bir AC güç kaynağına bağlanırsa, rotorun hareketsiz olduğu durumda, statorun dönen manyetik alanının güçlü bir indüktif etkisi nedeniyle çok büyük bir başlangıç akımı oluşur.


Doğrudan bir DC güç kaynağı sağlandığında, motordanın manyetik özelliklerini değiştirebilir, bu da başlangıç akımının büyüklüğünü sınırlar. Örneğin, bazı yumuşak başlatma cihazlarında, DC güç kaynağı kullanılarak belirli bir manyetik alan oluşturulur, böylece motor hareketsiz bir durumdan düzgün bir şekilde başlayabilir ve aşırı başlangıç akımının elektrik ağına ve motora olan etkisinden kaçınılabilir.


Bu, DC güç kaynağı tarafından üretilen manyetik alan ile AC güç kaynağı tarafından üretilen manyetik alan arasındaki etkileşim, motordanın içersindeki elektromanyetik ilişkiyi değiştirerek, bu da başlangıç akımını sınırlar.


İlk Tork Üretme


Bir endüksiyon motoru başladığında, yükün statik sürtünmesini ve inerci kuvvetini aşmak için belirli bir ilk tork gerektirir, böylece dönmeye başlayabilir. Doğrudan bir DC güç kaynağı, motordanın içinde bir başlangıç manyetik alanı oluşturabilir ve bu manyetik alan ile rotor arasındaki etkileşim, bir başlangıç torku üretir.


Bu ilk tork, motorun başlama anında yük direncini aşmasına ve düzgün bir şekilde başlatılmasına yardımcı olur. Örneğin, bazı özel başlatma yöntemlerinde, doğrudan DC güç kaynağı tarafından sağlanan manyetik alan, rotordan geçirilen akım dağılımını değiştirir, bu da dönmeye uygun elektromanyetik kuvvetler oluşturur ve ardından ilk tork oluşur.


Frenleme Sırasında Doğrudan Akım Gücünün Amacı


Hızlı frenleme sağlama


Bir endüksiyon motorunun frenleme sürecinde, doğrudan bir DC güç kaynağı, motordanın içindeki manyetik alanın yönünü veya büyüklüğünü değiştirebilir, bu da motorun dönme yönünün tersine doğru bir elektromanyetik tork oluşturur.


Bu ters elektromanyetik tork, motörün hızla yavaşlamasına ve sonunda durmasına olanak tanır. Örneğin, enerji disipasyonu frenlemesinde, DC güç kaynağını stator sarımlarına bağlayarak motordanın içinde sabit bir manyetik alan oluşturulur. Rotor, inerci nedeniyle devam ederken, bu sabit manyetik alandan geçerek bir akım indükler. Bu indüklenen akım, sırasıyla sabit manyetik alanla etkileşime girerek bir frenleme torku oluşturur, böylece hızlı frenleme sağlanır.


Frenleme Sürecinin Hassas Kontrolü


Bir DC güç kaynağı kullanılması, frenleme sürecinin daha hassas kontrolünü sağlar. DC güç kaynaklarının voltaj ve akım parametrelerini ayarlayarak, frenleme torkunun büyüklüğünü değiştirebilir, böylece önceden belirlenen gereksinimlere göre frenleme sağlanır. Örneğin, hassas park pozisyonları gerektiren bazı ekipmanlarda, DC güç kaynaklarının parametrelerinin hassas kontrolü, endüksiyon motorunun belirlenen pozisyonda doğru bir şekilde durmasına olanak tanır, bu da üretim süreçleri veya ekipman işletimi gereksinimlerini karşılar.


Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Toplam Harmonik Bozulma (THD) Hatasının Toleransı: Uygulama Senaryolarına, Ekipman Doğruluğuna ve Endüstri Standartlarına Dayalı kapsamlı bir AnalizToplam Harmonik Bozulma (THD) için kabul edilebilir hata aralığı, belirli uygulama bağlamlarına, ölçüm ekipmanlarının doğruluğuna ve geçerli endüstri standartlarına dayanarak değerlendirilmelidir. Aşağıda, güç sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve genel ölçüm uygulamalarında ana performans göstergeleri hakkında detaylı bir analiz bulunmaktadır.1. Güç
Edwiin
11/03/2025
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
Katı yalıtım desteği ile kuru hava yalıtımı birlikte 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. Yalıtım performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı yalıtımın kullanılması, faz arası veya faz-zemine boyutlarını önemli ölçüde artırma olmaksızın yalıtım testlerini geçmemizi sağlar. Kütükün kapsülleştirmesi vakum kesicinin ve ona bağlı iletkenlerin yalıtımını ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz arası mesafesi 110 mm olarak korunurken, ana hat
Dyson
11/03/2025
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Halka tip birimler (RMU'lar), ikincil güç dağıtımında kullanılır ve konut toplulukları, inşaat alanları, ticari binalar, otoyollar vb. gibi son kullanıcılarına doğrudan bağlanır.Bir konut alt istasyonunda, RMU 12 kV orta gerilimi tanıtır ve bu gerilim daha sonra dönüştürücüler aracılığıyla 380 V düşük gerilime indirgenir. Düşük gerilim anahtarlı şalt kutusu, elektrik enerjisini çeşitli kullanıcı birimlerine dağıtır. Bir konut topluluğundaki 1250 kVA dağıtım dönüştürücüsü için, orta gerilim halka
James
11/03/2025
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
Elektrik mühendisliği alanında, güç sistemlerinin istikrarı ve güvenilirliği son derece önemlidir. Güç elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, doğrusal olmayan yüklerin yaygın kullanımı, güç sistemlerinde harmonik bozulma sorununu giderek ciddileştirmiştir.THD TanımıToplam Harmonik Bozulma (THD), periyodik bir sinyalde tüm harmonik bileşenlerin karekök ortalama karesi (RMS) değerinin temel bileşenin RMS değerine oranıdır. Bu, boyutsuz bir miktar olarak ifade edilir ve genellikle yüzde o
Encyclopedia
11/01/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek