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非同期モーターの始動。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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非同期モータの起動は、相が 1 相であれば問題ありませんが (図 XNUMX)、相が XNUMX 相の場合は困難が生じます。 これらを克服するには、電気的方法と機械的方法に分けられるさまざまな方法があります。

誘導電動機の始動

通常、これらのテクニックを組み合わせて使用​​しますが、それらについて説明する前に、概念について合意する必要があります。 さまざまな出力と最高速度での使用に応じて非同期モーターを分類してみます (表を参照)。

誘導電動機の始動

この表によると、高速エンジンは「1,5」と見なされ、出力が7,5 kWを超える強力なものになります。 XNUMX kW を超える出力のエンジンを日常生活で使用することは現実的ではありません。 エンジン グループの名前については統一見解がないため、括弧内の表は旧世代の電気技術者が使用していた速度を示しています。 これらすべては、非常に高速で電力密度が高いブラシ付きモーターや整流子モーターには当てはまりません。

誘導モーターの始動を容易にする電気的方法は、機械的方法に遡るコンデンサー (または RLC 方法) とスイッチング方法に分類できます。

電気モーターを始動するためのコンデンサーの静電容量を計算する式が提供された場合、それらはエンジンの動作速度、エンジンの負荷、回線の混雑などを考慮していないため、間違っている可能性が高くなります。する? そして、常に試してみてください。 電気モーター、真空管テレビやラジオの極性 (電解) コンデンサーを始動するためによく使用されます。 しかし、それらを交流回路に含めるということは、ブレークスルーを意味します。 始動に使用するすべての電解コンデンサを 2 つの同じグループに分割し、図 XNUMX の図に従ってオンにするのが正しいことになります。

誘導電動機の始動

図 3 のスキームでは最悪の結果が得られますが、それでも直接含めるより安全です。

誘導電動機の始動

低出力電気モーターのコンデンサースタートの切り替えは、洗濯機または冷蔵庫のスターターによって自動化できます(図4)。 非接触スターターを使用して、カラー TV キネスコープの消磁ループから低電力の電気モーターを始動するという肯定的な経験がすでにあります。 このようなスターターは、ミンスクの新しい冷蔵庫だけでなく、海外でも広く使用されています。

誘導電動機の始動

「難しい」モーターを始動する場合、スター デルタ スイッチング [1,2] が最適な方法と考えられており、これはあらゆる三相モーターの始動に役立ちます。 この方法は電気機械法に属します。 モーター巻線を直列接続すると、始動プロセスを時間内に延長することができ、それによって始動電流を正規化できます。これは、単相で動作する三相モーターにとって不可欠です。 5 速モーター (図 XNUMX) では、低速に切り替えることで始動を補助できます。

誘導電動機の始動

村では、電線がかなりの過負荷になっています。 そのようなラインは常に「空を温め」、そこから高速エンジンを始動させるとまったくの苦痛になります。 通常はエンジンプーリーに巻き付ける「スターターロープ」を使用します。 エンジンが始動すると、Vベルト駆動ベルトがエンジンに掛けられます。 この始動方法は純粋に機械的なものを指します。 このようにエンジンを安全に始動するには、ベルトテンショナーを使用するのが最善です(図6)。 そのためには、立ち上がり時はベルトの張力を緩め(図6、a)、最後までベルトの張力をスムーズに戻す必要があります(図6、b)。

誘導電動機の始動

文学:

  1. ひげを生やしたゆう。単相ネットワークに三相モーターを組み込み、始動//電気技師を容易にします。 - 2000年。 - No. 8。 - C.15。
  2. ひげを生やしたゆう. 単相ネットワークに三相モーターを組み込むことで、始動を容易にする//電気技師。 -2002年。 - 4 番。 - C.13。

著者: Y.ひげを生やした

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