Strona główna 

Silniki prądu przemiennego przy temperaturze efektu - Zmiana napięcia zatrzymuje sprężarkę prądu przemiennego

Informacje techniczne Kompresory Wpływ zmian napięcia na silniki prądu przemiennego

Konsekwencje zmiany napięcia w silnikach prądu przemiennego

Silniki pracują przy wspomnianych wahaniach napięcia. Nie oznacza to, że taka operacja będzie zgodna ze standardami branżowymi, wydajnością, wzrostem temperatury lub, z reguły, oczekiwaną żywotnością. Ryc. 7-34 pokazuje efekty ogólne. Takie efekty nie są gwarantowane dla określonych silników.

Rosnące temperatury i charakterystyka pracy silników w uszczelnionym hermetyczna sprężarka muszle są specjalnym przypadkiem. Silniki te są chłodzone przez powrót gazu ssącego o różnej liczbie i temperaturze. Zatem rys. 7-34 niekoniecznie ma zastosowanie do tego specjalistycznego typu sprzęt.

Wykres pokazuje przybliżony wpływ zmiany napięcia na charakterystykę silnika. Podane napięcie odniesienia i częstotliwość odniesienia) należy rozumieć zgodnie z tabliczką znamionową ЈјѕѕЂЂЂ.

Niektóre z terminów używanych na wykresie opisano tutaj.

Normalny poślizg = synchroniczna prędkość z tabliczki znamionowej

Poślizg na wykresie pokazuje zmianę normalnego poślizgu.

Synchroniczne silniki 60 Hz

Biegun 2 3600 obr./min lub min
Biegun 4 1800 obr./min lub min
Biegun 6, prędkość obrotowa 1200 lub min
Biegun 8 900 obr./min lub min

Tabela 7-3 wskazuje spadek napięcia, który może być zapewniony dla różnych wzmacniaczy przepływających przez miedziane przewody o różnych rozmiarach. Ryc. 7-33 zapewnia te same dane w formie graficznej.

Dane te dotyczą zarówno obwodów jednofazowych, jak i trójfazowych. W każdym przypadku długość drutu jest równa dwukrotności odległości od tablicy rozdzielczej zasilania, urządzeń, zacisków, mierzonej wzdłuż ścieżki przewodów. To dwukrotnie większa odległość między B i C na ryc. 7-32, mierzona wzdłuż ścieżki przewodów. W przypadku urządzeń zmotoryzowanych, zwłaszcza tych, które uruchamiają się w warunkach obciążenia, zaciski napięcia urządzenia nie powinny spaść o więcej niż 10 poniżej wartości podanej na tabliczce znamionowej, chyba że producent wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Zatem przyczyny dopuszczalnego napięcia obciążenia powinny oczekiwać obniżenia poniżej napięcia nominalnego, które może być spowodowane w warunkach pełnego obciążenia w punkcie podłączenia źródła zasilania (punkt A na rys. 7-32).

Kłopotliwa utrata napięcia może również wystąpić gdzie indziej, jeśli połączenia elektryczne lub połączenia będą niedoskonałe mechanicznie i spowodują nieoczekiwany opór. Związki takie mogą istnieć w panelu rozdzielczym, w gniazdku miernika, a nawet tam, gdzie spadają moce z zewnątrz dociskane do linii zasilających na biegunach. W przypadku dużych różnic między napięciem bez obciążenia a napięciem roboczym można określić źródła spadku napięcia, biorąc odczyty woltomierza w różnych obwodach. Punkty te mogą znajdować się przed metrem, po wyłącznik obwodu wycieczka, zaciski urządzenia i inne lokalizacje.

..
 
Dzięki ->



Standardowy cykl chłodzenia powietrza Agregat chłodniczy Baudelot Schemat bezpieczników nabojowych Sprężarka odśrodkowa Komfort i przemysłowa klimatyzacja Przekaźnik sprężarki Zawór regulacji wody w skraplaczu Zawór Epr Tłumik gorącego gazu Kondensator silnikowy Sens presji ciśnienia Jednofazowe połączenie uzwojenia silnika Proces odzyskiwania rozpuszczalnika Wikipedia
Copyright @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com”