Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Juruelektrik

Menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Motor elektrik

Komen artikel Komen artikel

Motor elektrik, seperti yang anda ketahui, adalah fasa tunggal dan tiga fasa; Rangkaian elektrik isi rumah mempunyai satu fasa. Timbul persoalan: adakah mungkin untuk menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal. Walaupun percanggahan yang kelihatan tidak dapat diselesaikan, sambungan sedemikian boleh dibuat, dan terdapat beberapa cara.

Dua kaedah pertama untuk menyambungkan motor elektrik (Rajah 98) adalah berdasarkan penggunaan kapasitor kerja (Cp) dan permulaan (Sp).

Menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal
nasi. 98. Skim untuk menyambungkan motor elektrik tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal menggunakan kapasitor: a - apabila motor elektrik dihidupkan "dalam bintang"; b - apabila motor elektrik dihidupkan "dalam segi tiga".

Kapasitor permulaan meningkatkan tork permulaan, dan selepas menghidupkan enjin ia dimatikan. Tetapi jika enjin dihidupkan tanpa beban, maka kapasitor Cn tidak termasuk dalam litar.

Untuk kapasitor yang berfungsi termasuk dalam litar, adalah perlu untuk mengira kapasitansi. Pengiraan dibuat menggunakan formula: Cp = K (1nom/i), di mana Cp ialah kapasiti kerja kapasitor untuk beban undian (dalam mikrofarad - μF); 1nom - arus undian (dalam ampere - A); U - voltan undian dalam rangkaian fasa tunggal (dalam volt - V); K ialah pekali yang bergantung pada litar pensuisan enjin. Apabila motor elektrik dihidupkan "dalam bintang" K = 2800, apabila dihidupkan "dalam segi tiga" K = 4800.

Arus undian dan voltan diambil sebagai nilai parameter yang dinyatakan dalam helaian data teknikal motor elektrik. Untuk menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal menggunakan kapasitor, jenis berikut digunakan: KBGMN (kertas, hermetik, dalam bekas logam, normal), BGT (kertas, hermetik, tahan haba), MBGCh (kertas logam , hermetik, kekerapan). Sekiranya terdapat keperluan untuk menukar arah putaran motor elektrik (terbalikkan), ini boleh dilakukan dengan mudah dengan menukar kabel kuasa dari satu terminal kapasitor ke yang lain.

Kapasitor permulaan boleh mempunyai parameter teknikal berikut: voltan pada kapasitor pada beban undian mestilah sama dengan voltan rangkaian (dan apabila enjin beroperasi di bawah beban, voltan pada kapasitor mestilah 1,15 kali voltan rangkaian); kapasiti permulaan hendaklah 2,5-3 kapasiti kerja.

Kapasitor elektrolitik murah jenis EP paling kerap digunakan sebagai kapasitor permulaan. Tetapi apabila menggunakan kapasitor elektrolitik, anda harus ingat bahawa ia mempunyai arus nyahcas yang besar, kekal dicas walaupun selepas voltan dimatikan. Oleh itu, selepas setiap penutupan, kapasitor mesti dinyahcas menggunakan beberapa jenis rintangan, contohnya beberapa lampu pijar disambung secara bersiri.

Penggunaan kapasitor untuk menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal adalah sangat berkesan, kerana ia membolehkan anda memperoleh kuasa yang 65-85% daripada yang ditunjukkan dalam pasport motor. Tetapi di sini mungkin sukar untuk memilih kapasiti kapasitor yang diperlukan. Oleh itu, kaedah penukaran menggunakan rintangan aktif telah menjadi lebih meluas (Rajah 99).

Menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal

Sejurus sebelum menyambungkan motor elektrik ke rangkaian fasa tunggal, rintangan permulaan hendaklah dihidupkan; Rintangan permulaan dimatikan hanya selepas enjin mencapai kelajuan putaran hampir dengan kelajuan terkadar. Malangnya, apabila menggunakan kaedah untuk menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal menggunakan rintangan aktif, adalah mungkin untuk mendapatkan kuasa daripada motor yang tidak melebihi separuh daripada nilai undiannya.

Apabila menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal menggunakan kapasitor, adalah perlu untuk mengambil kira bahawa voltan undian kapasitor jenis KBG-MN dan BGT diberikan untuk operasinya pada arus terus. Apabila beroperasi pada arus ulang alik, voltan yang dibenarkan tidak boleh melebihi nilai yang ditunjukkan dalam jadual. 13.

Jadual 13. Nilai tegasan yang dibenarkan

Menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal

Jika motor tiga fasa disambungkan kepada rangkaian fasa tunggal mengikut litar (lihat Rajah 98, b), maka tork permulaan akan hampir separuh daripada apabila disambungkan mengikut litar lain (lihat Rajah 98, a). Untuk menukar arah pergerakan rotor (terbalikan) motor elektrik yang disambungkan mengikut litar (lihat Rajah 98, b), adalah perlu untuk menukar terminal C2 dan C5 belitan permulaan. Sebelum membalikkan, motor mesti diputuskan dari sesalur kuasa.

Nilai permulaan rintangan aktif ditentukan dari jadual. 14 bergantung kepada kuasa motor elektrik dalam mod tiga fasa.

Jadual 14 Nilai rintangan permulaan

Menyambungkan motor tiga fasa ke rangkaian fasa tunggal

Pengarang: Korshevr N.G.

Lihat artikel lain bahagian Motor elektrik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Superkonduktor tanpa had 10.03.2023

Para saintis telah membangunkan bahan yang mempamerkan sifat superkonduktor pada suhu normal dan tekanan yang agak rendah.

Jurutera dari Universiti Rochester telah memperkenalkan bahan baharu, lutetium hidrida yang didop nitrogen. Ia mempamerkan sifat superkonduktor pada suhu 20,5 °C dan tekanan 10 kbar. Pembangunan ini membuka pelbagai aplikasi praktikal untuk bahan tersebut, daripada pengurangan kerugian dalam loji kuasa kepada maglev dan elektronik yang cekap.

Dalam kebanyakan kes, superkonduktiviti, sifat di mana bahan mempunyai rintangan sifar, memerlukan suhu hampir kepada sifar mutlak dan tekanan yang sangat tinggi untuk berlaku. Penyelidik telah pun menggunakan hidrida, yang dicipta dengan menggabungkan logam nadir bumi dengan hidrogen, sebagai superkonduktor suhu tinggi. Tetapi mereka juga memerlukan tekanan beberapa Mbar untuk berfungsi, yang menjadikan aplikasi praktikal bahan sukar.

Hidrida nadir bumi membentuk struktur rangka di mana ion logam nadir bumi bertindak sebagai penderma pembawa, menyediakan elektron yang mencukupi untuk meningkatkan penceraian molekul hidrogen. Nitrogen dan karbon membantu menstabilkan bahan, jelas para saintis. Dalam kajian mereka, mereka menggunakan Lutetium sebagai asas.

Para penyelidik mencipta campuran gas 99% hidrogen dan 1% nitrogen dan meletakkannya di dalam ruang tindak balas dengan sampel lutetium tulen. Hasil daripada tindak balas, yang berlangsung selama beberapa hari pada suhu 200 C, para penyelidik memperoleh serbuk cahaya kebiruan. Selepas itu, bahan itu dimampatkan dalam sel dengan anvil berlian.

Apabila tekanan berubah, para penyelidik menemui dua kemungkinan keadaan bahan, daripada "merah jambu" superkonduktor pada tekanan yang agak rendah kepada keadaan logam bukan superkonduktor merah. Pada masa yang sama, eksperimen menunjukkan bahawa tekanan 10 kbar adalah mencukupi untuk mendorong superkonduktiviti pada suhu normal.

Walaupun tekanan ini jauh lebih besar daripada tekanan atmosfera, teknologi yang digunakan, contohnya, dalam pembuatan litar mikro, menggunakan tekanan yang lebih tinggi. Ini membuka peluang untuk aplikasi praktikal superkonduktor dalam pelbagai bidang.

Berita menarik lain:

▪ Enjin pembakaran dalaman kecil

▪ Mengukur kerja elektronik otak

▪ Pengembangan keluarga mikropengawal 32-bit

▪ Cip Siri AMMP Mount Permukaan

▪ Ikan Afrika tidak tahan panas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Kehidupan ahli fizik yang luar biasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Alpha dan Omega. Ungkapan popular

▪ artikel Dalam bahasa manakah titik melakukan fungsi kolon yang biasa kita gunakan, dan titik bertindih - titik? Jawapan terperinci

▪ Orientasi Artikel mengikut cahaya. Petua Perjalanan

▪ artikel Membuat subwufer, rahsia tuan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Terbang dengan cermin. eksperimen fizikal

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024