Көріністер: 0 Автор: Сайт редакторы Жариялау уақыты: 2024-12-09 Шығу уақыты: Сайт
Асинхронды қозғалтқыштар, сондай-ақ индукциялық қозғалтқыштар ретінде белгілі, бүгінде әлемдегі электр қозғалтқыштарының ең көп қолданылатын түрлерінің бірі. Олардың қарапайым дизайны, беріктігі және энергияны үнемдейтін көрсеткіштер оларды әр түрлі өндірістік, коммерциялық, коммерциялық, коммерциялық және тұрғын аралығында қажет етеді. Бұл мақала асинхронды қозғалтқыштардың артында, олардың қағидаларын, энергия тиімділігі мен ортадағы жұмыс істеуге, Energy-дің күшіне, энергияны үнемдеуге, Shenzhen Laeg Electric Technologiors Co., Ltd.
Асинхронды қозғалтқыштардың артындағы негізгі технология электромагниттік индукция принципіне, 19 ғасырда Майкл Фарадай ашқан құбылысқа негізделген. Электромагниттік индукция редакцияланған магнит өрісі дирижердегі электр тогын қоздыратын процеске жатады. Бұл асинхронды қозғалтқыштарды күшейтетін негізгі механизм.
Индукциялық қозғалтқышта қуат статордан (қозғалтқыштың стационарлық бөлігі) электромагниттік өрістерден (айналмалы бөлік) ауыстырылады. Стератор ауыспалы ток (айнымалы ток), мотордың айналасында айналмалы магнит өрісін құрады. Бұл айналмалы магнит өрісінің ішіне орналастырылған ротор ротор өткізгіштеріндегі токты тудыратын күштер шығарады. Бұл индукцияланған токтар статордың айналмалы өрісімен араласатын жеке магнит өрістерін жасайды, ротордың айналуына әкеледі.
Ротор магнит өрісімен бірдей жылдамдықпен бұрылатын синхронды қозғалтқыштардан айырмашылығы, магнит өрісі (синхронды), айналмалы магнит өрісінің артындағы асинхронды мотор роторы. Бұл «асинхронды » термині пайда болады. Ротордың жылдамдығы магнит өрісінің жылдамдығынан сәл баяу, электр энергиясын өндіру үшін қажет «слип » жасайды.
Асинхронды моторда электр энергиясын механикалық қуатқа айналдыру үшін статор және ротор бірге жұмыс істейді. Стератордың ауыспалы ағымы ротордың айналасында бұрылатын магнит өрісін жасайды. Бұл айналмалы магнит өрісі екінші магнит өрісін шығаратын ротордағы токты анықтайды. Статердің айналу магнит өрісі мен ротордың индукцияланған магнит өрісі арасындағы өзара әрекеттесу ротордың айналуына әкелетін моментке әкеледі.
Өндірілетін момент мөлшері және осы энергияны түрлендірудің тиімділігі статордың, ротордың және мотордың құрылысында қолданылатын материалдардың дизайнына байланысты. Асинхронды қозғалтқыштар электр қуатын механикалық қуатқа айналдыруда, оларды механикалық қуатқа айналдыруда, оларды ауыр өтініштер үшін өте жақсы етеді.
Энергия тиімділігімен байланысты асинхронды қозғалтқыштар көбінесе синглы қозғалтқыштар сияқты электр қозғалтқыштарының басқа түрлерін көрсетеді. Мұның басты себебі - олардың қарапайым дизайны және күрделілігі. Синхронды қозғалтқыштар қосымша қуатты тұтынатын ротордағы магнит өрісін шығару үшін сыртқы қозу жүйесін қажет етеді. Керісінше, асинхронды қозғалтқыштар ротордағы өздігінен қоздырғыш ағындарға сүйенеді, бұл сыртқы қозу қажеттілігін жояды.
Асинхронды қозғалтқыштың тиімділігін электр қуатының қуат коэффициентімен өлшеуге болады, бұл электр энергиясының электр энергиясын механикалық энергияға қалай тиімді түрлендіреді? 1.0-ге жақын қуат коэффициенті бар мотор жоғары тиімді болып саналады, өйткені бұл электр қуатының көп бөлігі механикалық жұмыс үшін пайдаланылуда, бұл реактивті қуат ретінде ысырап ету үшін пайдаланылады.
Синхронды қозғалтқыштар белгілі бір қосымшаларда жоғары тиімділікке қол жеткізе алады, әсіресе тұрақты жылдамдықпен, асинхронды қозғалтқыштар әр түрлі жүктемеде жан-жақты жан-жақты. Олар жылдамдық пен жүктеме бойынша тиімді жұмыс істейді, бұл оларды ауыспалы жылдамдық немесе жүктеме өзгеруі қажет қолданбаларға қолайлы етеді.
Сонымен қатар, асинхронды қозғалтқыштардың көпшілігінде щеткалардың немесе коммутаторлардың жоқтығы үйкеліс пен тозуды азайтады, бұл ұзақ мерзімді өмірге және уақыт өте келе энергияны азайтуға әкеледі. Бұл оларды дәйекті жұмыс істеуді және минималды техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін қосымшалар үшін үнемді таңдау жасайды.
Асинкронмоторлар (асинхронды қозғалтқыштар) көбінесе энергияны үнемдеуге өз үлестерін қосу үшін таңдалады. Асинхронды қозғалтқыштардың негізгі артықшылықтарының бірі - олардың тиімділігінің минималды шығынымен әр түрлі жылдамдықпен жұмыс істеу мүмкіндігі. Бұл сипаттама оларды энергияны үнемдеу өте маңызды, мысалы, сорғылар, жанкүйерлер және компрессорлар.
Мысалы, асинхронды мотор айнымалы жүктеме қосымшасында, мысалы, желдеткіш жүйесі сияқты, ол оның жылдамдығын өзгеретін жүктеме талаптарына сәйкес келтіруі мүмкін. Бұл редукторлар немесе механикалық байланыстар сияқты қосымша энергия тұтыну жүйелерінің қажеттілігін жояды, энергия шығыны төмендетілген энергия шығындары. Сонымен қатар, мотордың жұмысын оңтайландыру арқылы жүйе энергия мен операциялық шығындарда айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізе алады.
Асинхронды қозғалтқыштардың тағы бір ерекшелігі - олардың тежеу кезінде энергияны қалпына келтіру мүмкіндігі. Регенеративті тежеу жүйелерінде мотор генератор ретінде генератор, механикалық қуатты жүктемеден электр энергиясын қайта айналдырып, оны қайтадан торға айналдырады. Бұл энергияны қалпына келтіру процесі асинхронды қозғалтқыштармен жұмыс істейтін жүйелердің энергия тиімділігін одан әрі арттыра алады.
Асинхронды қозғалтқыштар өздерінің берік және беріктігі үшін әйгілі, оларды әсіресе қатал өнеркәсіптік орталарға өте ыңғайлы етеді. Бұл қозғалтқыштар қатты температураға, жоғары ылғалдылығына және шаңға, кірді және коррозиялық заттарға төтеп беруге арналған. Қылшықтардың немесе коммутаторлардың болмауымен үйлескендіктен, олардың құрылысының қарапайымдылығы, тозудың аз компоненттері аз, нәтижесінде мотор қажет, бұл талап етілмейді, бұл талап етілмейді.
Тау-кен, мұнай және газ, болат өндіру, болат өндірісі, болат өндіру, болат өндіру және химиялық өңдеу және химиялық өңдеу және химиялық өңдеу сияқты салаларда, егер жабдық жиі жұмыс істейтін, асинхронды қозғалтқыштардың сенімділігі өте маңызды. Олардың жалған дизайны механикалық кернеу, діріл және құбылмалы қуат көздеріне ие болған кезде де жүйелі түрде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл төзімділік тоқтап қалады және техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтады, бұл өндірістік операциялар үшін маңызды болып табылады, бұл жұмыс уақыты басымдық болып табылады.
Асинхронды қозғалтқыштардың тағы бір негізгі артықшылығы - олардың пайдалану шығындары. Олардың басқа мотор түрлерімен салыстырғанда қозғалмалы бөлшектері аз болғандықтан, техникалық қызмет көрсету қажеттілігі едәуір қысқарады. Ауыстыру үшін щеткалар немесе сырғанау сақиналары жоқ, бұл механикалық істен шығу қаупін азайтады. Асинхронды мотоцикс сонымен қатар өзін-өзі салқындатуға бейім, бұл олар аз жылу тудырады және күрделі салқындату жүйелерінің қажеттілігін төмендетеді.
Қатты бюджеттерде жұмыс істейтін немесе операциялық шығындарды азайтуды жоспарлау үшін, асинхронды қозғалтқыштардың сенімділігі мен минималды талаптарына қойылатын талаптар оларды ақылды инвестиция жасайды. Өмір бойы бұл қозғалтқыштар жөндеу және ауыстыру шығындарында заңды тұлғалардың едәуір мөлшерін сақтай алады.
Асинхронды қозғалтқыштар немесе асинкронмунорлар, көптеген заманауи өнеркәсіптік қосымшалардың негізінде, олар теңдестірмеген энергия тиімділігі, беріктік және өнімділік ұсынады. Олардың әр түрлі ортада, ауыр өндірістік параметрлерден сенімді өндірістік параметрлерден сенімді жұмыс істеу қабілеті, олар энергияны үнемді қосымшаларға дейін, оларды тиімді және үнемді моторлы шешімдерді іздейтін компаниялар үшін таңдауға мәжбүр етеді.
Shenzhen Laeg Electric Technologies Co., Ltd. әр түрлі салалардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған асинкронды асқын дорумдарды ұсынады. Энергия тиімділігіне, сенімді құрылысқа және минималды техникалық қызмет көрсетуге назар аудара отырып, Laeg электрлік қозғалтқыштары жалпы өнімділікті арттыру кезінде операциялық шығындарды төмендететін сенімді шешімдермен айналысады.Бізбен хабарласыңыз , біздің асинкрондаушыларымыз сіздің жұмысыңызды қалай өзгерте алатындығы туралы көбірек білу және сіздің бизнес мақсаттарыңызға жетуге көмектесетіні туралы көбірек білу.