Yalıtım malzemelerinin sıcaklık direnci nasıl bölünür?
Cevap: Ülkem şimdi altı seviyeye ayrılmıştır, ancak AE, B, F, HC
(1) A Sınıfı yalıtım malzemesinin izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 105 derecedir.
<2) the="" maximum="" allowable="" working="" temperature="" of="" the="" three-level="" insulating="" material="" is="">2)>
(3) B Sınıfı yalıtım malzemesinin izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 130C'dir.
(4) F Sınıfı yalıtım malzemesinin maksimum çalışma sıcaklığı 1559'dur.
(5) Levha seviyesindeki yalıtım malzemesinin izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 180 derecedir.
(6) Sınıf C yalıtım malzemesinin izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 180 derecenin üzerindedir.
2.
Asenkron motorun yapısını ve çalışma prensibini kısaca açıklayınız.
Cevap: Asenkron motorun çalışma prensibi şu şekildedir, üç fazlı stator sargısı üç fazlı simetrik alternatif akımdan geçtiğinde dönen bir manyetik alan üretilir,
Bu dönen manyetik alan statorda döner ve manyetik alan çizgileri rotor üzerindeki sayı çizgilerini keserek rotor tellerinde akımları indükler. Stator manyetik alanı üzerine monte edilmiş ve
Rotor akımı etkileşim kuvveti bir elektromanyetik tork üretir ve statorun dönen manyetik alanı rotoru akım taşıyan teller ile döndürür.
3
- İndüksiyon treni başladığında akım neden büyük? Ve mevcut kamu güvenliği başladıktan sonra küçük mü?
Cevap: Asenkron motor durmuş durumdayken, elektromanyetik açı açısından bir müzik aletidir ve güç kaynağına bağlı stator sargısı bir transformatöre eşdeğerdir.
Birincil bobin, kapalı devre rotor sargısı, alt gerilim transformatörünün kısa devre yaptığı üçüncül hatta eşdeğerdir; stator sargısı ile rotor sargısı arasında elektrik bağlantısı yoktur.
Yalnızca manyetik bir bağlantı vardır ve manyetik akı, stator, hava boşluğu ve rotor çekirdeği boyunca kapalı bir devre oluşturur. Anahtar kapatıldığında, rotor atalet nedeniyle henüz dönmemiştir ve dönen manyetik alan
Maksimum kesme hızı bir
Senkron bir hız rotor sargısını keser, böylece rotor sargısı ulaşılabilecek en yüksek potansiyeli indükler. Bu nedenle rotor sayısı
Vücuttan büyük bir akım geçer ve bu akım, alternatörün ikincil asit geçişinin bir manyetik karşılaşmanın etkisini iptal etmesi gerektiği gibi, statorun alanını iptal eden manyetik enerji üretir.
Örneklem.
O andaki güç kaynağı voltajıyla uyumlu orijinal manyetik akıyı korumak için stator akımı otomatik olarak artırır. Teknolojinin akımı şu anda çok büyük olduğu için,
Akım ayrıca, başlangıç akımının genel nedeni olan nominal akımın 4-7 katına kadar çok artar.
Başladıktan sonra neden küçük: Motor hızının artmasıyla, stator manyetik alanının kesme hızı alt gövdeninkinden daha küçüktür ve transfer salonunun iletkeninde indüklenen potansiyel daha küçüktür;
Rotor iletkenindeki akım da küçüktür ve rotor akımı tarafından üretilen manyetik akının etkisini iptal etmek için kullanılan stator akımındaki akımın kısmı da azalır.
Bu nedenle, stator havuzu normal olana kadar büyükten küçüğe doğrudur.






