Gərginlik azaldıqda, elektrik sürücüsünün əsas cihazı kimi mühərrik bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır.

Gərginlik azaldıqda, elektrik ötürücüsünün əsas cihazı olan mühərrik bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır. Aşağıda gərginliyin azalmasının mühərrikin işinə və iş şəraitinə təsirini daha yaxşı başa düşməyə kömək etmək üçün hazırlanmış bu dəyişikliklərin ətraflı təhlili verilmişdir.

Bir, Cari Dəyişikliklər
Prinsipin izahı: Om qanununa görə, cərəyan I, gərginlik U və müqavimət R arasındakı əlaqə I=U/R-dir. Elektrik mühərriklərində müqavimət R (əsasən stator müqaviməti və rotor müqaviməti) adətən çox dəyişmir, buna görə də gərginlik U-nun azalması birbaşa cərəyan I-nin artmasına səbəb olacaq. Müxtəlif növ elektrik mühərrikləri üçün cərəyan dəyişikliyi stator müqavimətindəki ilə eyni olacaq. Müxtəlif növ mühərriklər üçün cərəyan dəyişikliklərinin spesifik təzahürləri fərqli ola bilər.

Xüsusi performans:
DC mühərrikləri: Fırçasız DC mühərrikləri (BLDC) və fırçalı DC mühərrikləri, yük sabit qalarsa, gərginlik azaldıqda cərəyanda əhəmiyyətli dərəcədə artım hiss edirlər. Bunun səbəbi, mühərrikin orijinal fırlanma momentini qorumaq üçün daha çox cərəyana ehtiyac duymasıdır.

AC mühərrikləri: Asinxron mühərriklər üçün, gərginlik azaldıqda mühərrik yükə uyğunlaşmaq üçün sürətini avtomatik olaraq azaltsa da, daha ağır və ya daha sürətlə dəyişən yük halında cərəyan yenə də arta bilər. Sinxron mühərrikə gəldikdə isə, gərginlik azaldıqda yük dəyişməz qalarsa, nəzəri olaraq cərəyan çox dəyişməyəcək, lakin yük artarsa, cərəyan da artacaq.

二, fırlanma momenti və sürət dəyişikliyi

Fırlanma momentinin dəyişməsi: Gərginliyin azalması adətən mühərrik fırlanma momentinin azalmasına gətirib çıxarır. Bunun səbəbi, fırlanma momentinin cərəyan və sel hasilinə mütənasib olması və gərginlik azaldıqda, cərəyan artsa da, gərginliyin olmaması səbəbindən sel azala bilər ki, bu da ümumi fırlanma momentinin azalmasına səbəb olur. Lakin, bəzi hallarda, məsələn, DC mühərriklərində cərəyan kifayət qədər artırılarsa, fırlanma momentini nisbətən sabit saxlayaraq müəyyən dərəcədə fırlanma momentinin azalmasını kompensasiya edə bilər.

Sürət dəyişikliyi: AC mühərrikləri, xüsusən də asinxron və sinxron mühərriklər üçün gərginliyin azalması birbaşa sürətin azalmasına səbəb olacaq. Bunun səbəbi, mühərrikin sürətinin enerji mənbəyinin tezliyi və mühərrik dirək cütlərinin sayı ilə əlaqəli olması və gərginliyin azalması mühərrikin elektromaqnit sahəsinin gücünə təsir etməsi və bu da öz növbəsində sürəti azaltmasıdır. DC mühərrikləri üçün sürət gərginliklə mütənasibdir, buna görə də gərginlik azaldıqda sürət müvafiq olaraq azalacaq.

三, səmərəlilik və istilik
Aşağı səmərəlilik: aşağı gərginlik mühərrik səmərəliliyinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Çünki aşağı gərginlikli işləmə zamanı mühərrik çıxış gücünü qorumaq üçün daha çox cərəyana ehtiyac duyur və cərəyanın artması mühərrikin mis və dəmir itkisini artıracaq və beləliklə ümumi səmərəliliyi azaldacaq.
İstilik istehsalının artması: Cərəyanın artması və səmərəliliyin azalması səbəbindən mühərriklər işləmə zamanı daha çox istilik yaradır. Bu, təkcə mühərrikin yaşlanmasını və aşınmasını sürətləndirməklə yanaşı, həddindən artıq istiləşmədən qorunma cihazının aktivləşməsinə səbəb ola bilər və nəticədə mühərrikin sönməsinə səbəb ola bilər.

四, motorun ömrünə təsiri
Qeyri-sabit gərginlik və ya aşağı gərginlikli mühitdə uzunmüddətli işləmə mühərrikin xidmət müddətini ciddi şəkildə qısaldacaq. Çünki cərəyanın artması, fırlanma momentinin dəyişməsi, sürətin düşməsi və səmərəliliyin azalması və digər problemlər nəticəsində yaranan gərginliyin azalması mühərrikin daxili quruluşuna və elektrik performansına zərər verəcək. Bundan əlavə, istilik istehsalının artması mühərrik izolyasiya materialının yaşlanma prosesini də sürətləndirəcək.

五, əks tədbirlər
Gərginliyin azaldılmasının mühərrikə təsirini azaltmaq üçün aşağıdakı tədbirlər görülə bilər:
Enerji təchizatı sistemini optimallaşdırın: mühərrikə gərginlik dalğalanmalarının təsirinin qarşısını almaq üçün enerji təchizatı şəbəkəsinin gərginliyinin sabit olduğundan əmin olun.
Uyğun mühərriklərin seçilməsi: gərginlik dalğalanmalarının dizaynı və seçimi zamanı geniş gərginlik uyğunlaşması diapazonuna malik mühərriklərin seçilməsi amilləri tam nəzərə alınır.
Gərginlik stabilizatorunu quraşdırın: gərginliyin sabitliyini qorumaq üçün mühərrikin girişinə gərginlik stabilizatoru və ya gərginlik tənzimləyicisi quraşdırın.

Təmiri gücləndirin: Mühərrikin xidmət müddətini uzatmaq üçün potensial problemləri vaxtında aşkar etmək və həll etmək məqsədilə mühərrikin müntəzəm yoxlanılması və texniki xidməti.
Xülasə, gərginliyin azaldılmasının mühərrikə təsiri çoxşaxəlidir, o cümlədən cərəyan dəyişiklikləri, fırlanma momenti və sürət dəyişiklikləri, səmərəlilik və istilik problemləri və mühərrikin ömrünə təsiri. Buna görə də, praktik tətbiqlərdə mühərrikin təhlükəsiz və sabit işləməsini təmin etmək üçün bu təsirləri azaltmaq üçün effektiv tədbirlər görmək lazımdır.


Yazı vaxtı: 08 Avqust 2024

Mesajınızı bizə göndərin:

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin.

Mesajınızı bizə göndərin:

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin.