hur man kör en trefas induktionsmotor på en enfas strömförsörjning?

att köra en 3-hektar induktionsmotor på en 1-Fasförsörjning – 3-metoder

beroende på typen av växelström klassificeras induktionsmotorer i två typer; trefas induktionsmotor och enfas induktionsmotor. I de flesta industri-och jordbruksapplikationer används en trefas induktionsmotor i stor utsträckning jämfört med en enfas induktionsmotor.

på grund av effektbrist är trefaseffekt inte kontinuerligt tillgänglig i jordbruksapplikationer. I det här fallet kopplas en fas från gängoperationsbrytaren (GOS). Så för det mesta finns två av tre faser tillgängliga. Men med något speciellt arrangemang är det inte möjligt att använda en trefasmotor på en enfas strömförsörjning.

som vi vet är trefas induktionsmotorn en självstartmotor. Som statorlindningen av den trefas induktionsmotor genererar ett roterande magnetfält. Detta kommer att skapa en 120 fasförskjutning. Men i fallet med en enfas induktionsmotor induceras ett pulserande magnetfält. Därför är en enfas induktionsmotor inte en självstartande motor. Det kräver lite extra hjälp för startändamål.

  • Related Post: vad händer om du ansluter en 3-AA induktionsmotor till 1-fas försörjning?

hur man kör en trefasmotor på Enfasförsörjning

samma här behöver vi lite extra arrangemang att göra för att driva en trefas induktionsmotor på en enfasförsörjning. Det finns tre metoder;

  • använda statisk kondensator (fasförskjutningsmetod)
  • använda VFD (variabel frekvensomriktare)
  • använda roterande omvandlare

i den här artikeln kommer vi att diskutera varje metod i korthet.

med statisk kondensator

när vi levererar trefas växelström till statorn i den trefas induktionsmotorn, en balanserad tidsvarierande 120 isär roterande magnetfält produceras. Men i fallet med en enfas induktionsmotor induceras ett pulserande magnetfält. Och i detta fall produceras inte initialt vridmoment (Startmoment). I en enfas induktionsmotor används en extra lindning för att skapa en fasförskjutning. Istället för en startlindning används också en kondensator eller induktor för att skapa fasförskjutning.

i likhet med denna princip kan vi använda trefaslindning av en trefas induktionsmotor och växla en lindning med en kondensator eller induktor. När trefas induktionsmotorn startade på en enfasförsörjning, körs den kontinuerligt på reducerad kapacitet. Nettoeffekten eller effektiviteten hos motorn reduceras 2/3rd av sin nominella kapacitet.

denna metod är också känd som den statiska fasomvandlingsmetoden eller fasförskjutningsmetoden eller återspolningsmetoden.

i vissa arrangemang används två kondensatorer; en för start och den andra för körning. Startkondensatorn är 4 till 5 gånger högre kapacitet jämfört med en löpande kondensator. Kretsschemat för detta arrangemang visas i figuren nedan.

att köra en 3-Megapixelmotor på1-Fastillförsel med kondensator för fasförskjutning

startkondensator används endast för startändamål. Det kommer att kopplas från kretsen efter start. Den löpande kondensatorn stannar alltid i kretsen. Här, som visas i figuren, är motorn ansluten i stjärnanslutning. Och båda kondensatorerna är anslutna mellan två faser av lindning.

Enfastillförsel har två terminaler. En terminal är ansluten till seriekombinationen av lindning och den andra terminalen är ansluten till en återstående terminal av trefaslindning. Ibland används endast en kondensator. Denna typ av arrangemang visas i figuren nedan.

statisk fasomvandlarmetod eller fasförskjutningsmetod eller återspolningsmetod för att köra en trefasmotor på enfastillförsel

i de flesta fall är små induktionsmotorer anslutna i stjärnanslutning. Här har vi tagit en stjärnansluten trefas induktionsmotor. En autotransformator används för att öka spänningsnivån. Eftersom spänningsnivån för trefastillförseln är 400-440 V och spänningsnivån för enfastillförseln är 200-230 V för 50 Hz matning.

vi kan använda denna krets utan att använda en autotransformator. I så fall förblir spänningsnivån vid enfaseffekt (200-230 V). I detta tillstånd kommer också motorn att gå. Men eftersom spänningen är låg är vridmomentet som produceras av motorn lågt. Detta problem kan lösas genom att ansluta en extra startkondensator (fig-1). Denna kondensator är känd som startkondensator eller faslåskondensator.

om du behöver vända motorns riktning, ändra anslutningsdiagrammet som visas i figuren nedan.

vänd riktningen för trefasmotorn med 1-fas power_1

begränsningar:

begränsningarna för den statiska kondensatormetoden listas nedan.

  • utgångseffekten för trefasinduktionsmotorn reduceras med 2 / 3rd fullbelastningseffekt.
  • denna metod kan användas för ett tillfälligt ändamål. Det är inte lämpligt för kontinuerliga applikationer.
  • i denna metod är laddningseffekten kontinuerligt i två faser. Detta kommer att minska motorns livslängd.
  • vad händer med 3-Fasmotorn när 1 av 3 faser går förlorade?
  • vad händer med 3-Fasmotorn när 2 av 3 faser går förlorade?

använda VFD

VFD betyder frekvensomriktare. Det är en enhet som används för att styra motorn (justerbar hastighet vid körning). VFD justerar ingångsströmmen för en motor efter behov (belastning). Denna enhet gör att motorn kan fungera effektivt under olika belastningsförhållanden.

denna metod är bäst att använda en trefas induktionsmotor på en enfastillförsel. I detta fall ges en tillgänglig enfastillförsel som ingång till VFD. VFD omvandlar enfastillförsel till likström genom att likrikta. Återigen omvandlar den likström till en trefas AC-tillförsel. Och frekvensen för trefasutgången justeras av VFD.

därför ges tillgänglig effekt (enfas) till VFD, och utgång (trefaseffekt) av VFD används som ingång till en trefasmotor. Det eliminerar också rusström vid start av motorn. Det ger också en smidig start av en motor från stillastående till full fart. Det finns olika typer och betyg av VFD tillgängliga för olika applikationer och motorer. Du behöver bara välja rätt VFD för dina applikationer.

kostnaden för VFD är mer än en statisk kondensator. Men det ger bättre prestanda hos motorn. Kostnaden för VFD är mindre än rotationsfasomvandlaren. Så, i de flesta applikationer används VFD istället för roterande fasomvandlare.

kör en 3-fas motorer på 1-fas effekt med VFD

fördelar med VFD:

fördelarna med att använda VFD för att köra en trefas induktionsmotor på en enfas strömförsörjning.

  • genom att justera VFD: s parameter kan vi uppnå en mjuk start av motorn.
  • det är lätt att använda på bästa prestanda med större effektivitet.
  • den har en självdiagnosfunktion som används för att skydda motorn från överspänning, överbelastning, överhettning etc.
  • den är programmerad för att uppnå automatisk styrning av motorn.

använda roterande Fasomvandlare

en annan metod som används är att köra en trefas induktionsmotor på en enfas strömförsörjning med hjälp av en roterande fasomvandlare (RPC). Denna process är väldigt dyr. Det ger bästa prestanda jämfört med alla andra metoder. Eftersom den roterande fasomvandlaren genererar en perfekt trefassignal vid utgången. Då används den inte i stor utsträckning eftersom kostnaden för den roterande omvandlaren är mycket hög.

anslutningsdiagrammet för den roterande fasomvandlaren visas i figuren nedan.

kör en 3-fas Motor på 1-fas försörjning med roterande omvandlare

  • skillnad mellan enfas & trefas induktionsmotor
  • skillnad mellan enfas och trefas strömförsörjning
  • varför 3-fas ström? Varför inte 6, 12 eller mer för kraftöverföring?
  • om en 1-Fastillförsel är 230V, varför är 3-fas 400V & inte 690V?
  • fördelar med trefassystem jämfört med enfassystem
  • Trefasströmvärden i ett 3-fassystem
  • Stjärnanslutning (y): Trefaseffekt, spänning & strömvärden
  • Delta-anslutning (Xhamster): 3-Faseffekt, spänning & strömvärden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.