Leave Your Message

Туруктуу магниттик синхрондуу мотор менен асинхрондук кыймылдаткычты салыштыруу!

2024-08-26

менен салыштыргандаасинхрондук кыймылдаткычтар, туруктуу магнитсинхрондуу моторлорайкын артыкчылыктарга ээ. Алар жогорку эффективдүүлүккө, жогорку кубаттуулук факторуна, жакшы иштөө көрсөткүчүнө, кичине өлчөмүнө, жеңил салмагына, температуранын төмөн көтөрүлүшүнө, олуттуу техникалык эффекттерге ээ жана электр тармагынын сапатын жакшыртат. факторлор, иштеп жаткан электр тармагынын кубаттуулугун толук пайдалануу, электр тармагына инвестицияны үнөмдөө жана электр жабдууларындагы “чоң ат менен кичи араба” көрүнүшүн жакшыраак чечүү.
01. Натыйжалуулук жана кубаттуулук фактору

Асинхрондук кыймылдаткыч иштеп турганда, ротордун орамасы дүүлүктүрүү үчүн электр тармагынан электр энергиясынын бир бөлүгүн соруп алат, ал электр тармагынын күчүн сарптайт. Электр энергиясынын бул бөлүгү акырында жылуулук катары ротордун орамында сарпталат. Бул жоготуу мотордун жалпы жоготуусунун болжол менен 20-30% түзөт, бул мотордун эффективдүүлүгүн төмөндөтөт. Ротордун дүүлүктүрүүчү агымы индуктивдүү ток катары статордун орамасына айланат, бул статордун орамасына кирген ток электр тармагынын чыңалуусунан бир бурчка артта калат, натыйжада мотордун кубаттуулук фактору азаят. Мындан тышкары, эффективдүү жана кубаттуулук факторунун ийри сызыктарынантуруктуу магнит синхрондуу кыймылдаткычтаржана асинхрондук кыймылдаткычтар (1-сүрөт), жүктүн ылдамдыгы (=P2/Pn)

640.png

WeChat picture_20240826094628.png

Туруктуу магнит туруктуу магнит синхрондук кыймылдаткычтын роторуна киргизилгенден кийин, туруктуу магнит ротордун магнит талаасын түзүү үчүн колдонулат. Кадимки иштөө учурунда ротор менен статордун магнит талаасы синхрондуу иштейт, ротордо индукцияланган ток болбойт жана ротордун каршылыгын жоготуу болбойт. Бул жалгыз мотор натыйжалуулугун 4% ~ 50% га жогорулатууга болот. Гидромагниттик кыймылдаткычтын роторунда индукцияланган токтун дүүлүгүүсү болбогондуктан, статордун орамы кыймылдаткычтын кубаттуулук коэффициентин дээрлик 1 кылып, таза резистивдүү жүк болушу мүмкүн. Туруктуу магниттик синхрондуу кыймылдаткычтын жана асинхрондук кыймылдаткычтын эффективдүүлүгү жана кубаттуулук факторунун ийри сызыктарынан (1-сүрөт) көрүнүп тургандай, кыймылдаткычтын жүктөмүнүн ылдамдыгы болгондо, кыймылдаткычтын синхрондук эффективдүүлүгү жана туруктуу магниттин иштөө коэффициенти >20% өзгөрбөйт. жана иш натыйжалуулугу > 80% түзөт.
02. Кабинетти ишке киргизүү
Асинхрондук кыймылдаткычты ишке киргизгенде, мотор жетиштүү чоң баштоо моментине ээ болушу керек, бирок электр тармагында чыңалуунун ашыкча төмөндөшүнө жол бербөө жана электр тармагына туташтырылган башка моторлордун жана электр жабдууларынын нормалдуу иштешине таасир тийгизүү үчүн баштапкы ток өтө чоң эмес. Мындан тышкары, старт агымы өтө чоң болгондо, мотор өзү ашыкча электр күчү менен таасир этет. Эгер ал тез-тез башталса, орогучтун ысып кетүү коркунучу да бар. Ошондуктан, асинхрондук кыймылдаткычтардын баштапкы дизайны көп учурда дилеммага туш болот.

Туруктуу магниттик синхрондуу кыймылдаткычтар көбүнчө асинхрондук баштоону колдонушат. Туруктуу магнит синхрондук кыймылдаткычы нормалдуу иштегенде ротордун орамасы иштебегендиктен, туруктуу магнит кыймылдаткычын долбоорлоодо ротордун орамасы жогорку баштоо моментинин талаптарына толук жооп бере алат, мисалы, старт моментинин эселенген саны асинхрондук кыймылдаткычтын 1,8 эседен 2,5 эсеге, ал тургай андан да чоңураак болот, бул машинанын электр жабдыктарын тартууну жакшыраак чечет.
3. Иштөө температурасынын жогорулашы
Асинхрондук кыймылдаткыч иштеп жатканда ротордун орамында ток агып тургандыктан жана бул ток жылуулук энергиясы түрүндө толугу менен сарпталгандыктан, ротордун орогунда көп сандагы жылуулук пайда болот, бул мотордун температурасын жогорулатат жана мотордун иштөө мөөнөтүнө таасирин тийгизет. Туруктуу магнит кыймылдаткычтарынын эффективдүүлүгү жогору болгондуктан, ротордун орогунда каршылык жоготуу болбойт, ал эми статордун орогунда реактивдүү ток аз же дээрлик жок, бул мотордун температурасын төмөн көтөрөт жана мотордун иштөө мөөнөтүн узартат. 4. Электр тармагынын иштешине тийгизген таасири
Асинхрондук кыймылдаткычтын кубаттуу факторунун аздыгынан мотор электр тармагынан чоң көлөмдөгү реактивдүү токту өзүнө сиңирип алат, натыйжада электр тармагында, трансформатордук жабдууларда жана электр энергиясын иштеп чыгуучу жабдууларда чоң көлөмдөгү реактивдүү ток пайда болот, бул өз кезегинде электр тармагынын сапаттык факторун төмөндөтөт жана электр тармагына, трансформатордук жабдууларга жана электр энергиясын иштеп чыгуучу жабдууларга жүктөлгөн жүктү жогорулатат. Ошол эле учурда реактивдүү ток электр тармагында, трансформатордук жабдууларда жана электр энергиясын иштеп чыгуучу жабдууларда электр энергиясынын бир бөлүгүн керектейт, натыйжада электр тармактарынын эффективдүүлүгү төмөндөп, электр энергиясын эффективдүү пайдаланууга таасирин тийгизет. Ошондой эле асинхрондук кыймылдаткычтын эффективдүүлүгү төмөн болгондуктан, чыгуучу кубаттуулукка болгон талаптарды канааттандыруу үчүн электр тармагынан электр энергиясын көбүрөөк сиңирип алуу, электр энергиясынын жоготууларын андан ары көбөйтүү жана электр тармагына жүктү жогорулатуу зарыл.

Туруктуу магниттик кыймылдаткычтын роторунда индукциялык токтун козголушу жок, кыймылдаткыч жогорку кубаттуулук факторуна ээ, бул электр тармагынын сапаттык факторун жакшыртат жана электр тармагына компенсаторду орнотуунун зарылдыгын жок кылат. Мында туруктуу магнит кыймылдаткычынын жогорку эффективдуулугунун аркасында электр энергиясы да унемделет.