モータの起動電流はどのくらいですか?
モータの始動電流が定格電流と異なります。 それらの多くは特定の状況に応じて異なります。 例えば、10倍、6〜8倍、5〜8倍、5〜7倍などです。

1つは、始動時(すなわち始動プロセスの初期時)では、モータの速度はゼロであり、このときの電流値はその失速電流値であるべきであるということである。
最も頻繁に使用されるYシリーズ三相非同期モーターについては、JB / T10391-2002「Yシリーズ三相非同期モーター」規格に明確な規制があります。 5.5 kWモータの定格電流に対する失速電流の比率の指定値は次のとおりです。
同期速度が3000のとき、定格電流に対するロック電流の比は7.0です。
同期速度が1500のとき、定格電流に対するロック電流の比は7.0です。
同期速度が1000のとき、定格電流に対するロック電流の比は6.5です。
750の同期速度では、定格電流に対する失速電流の比は6.0です。
5.5kWモータの出力は比較的大きく、モータの起動電流と定格電流の比率は小さくなります。 したがって、電気技師の教材や多くの場所では、非同期モータの起動電流は定格動作電流の4〜7倍であると述べています。
モータ始動電流が大きいのはなぜですか? 起動後、電流は小さくなりますか?
ここで我々はモーターモーター始動原理とモーター回転原理の観点から理解する必要があります:
誘導電動機が停止状態にあるとき、変圧器のように、電磁的観点から、電源に接続された固定子巻線は変圧器の一次コイルに相当し、閉回転子巻線は二次コイルに相当する。トランスが短絡している。 固定子巻線回転子巻線と回転子の間に接続はありません。 磁気接続だけが行われます。 磁束は、ステータ、エアギャップ、およびロータコアによって閉じられています。 閉鎖時には、回転子は慣性により回転しておらず、回転磁界は回転子巻線を最大切断速度 - 同期速度で切断し、その結果、回転子巻線は到達可能な最高電位を感知する。回転子導体に大きな電流が流れ、この電流は、変圧器の二次磁束が磁束の作用を打ち消すように、固定子の磁界を打ち消す磁気エネルギーを生成します。
そのときの電源電圧に適合する元の磁束を維持するために、ステータは自動的に電流を増加させます。 このとき、回転子の電流は非常に大きいので、固定子電流も定格電流の4〜7倍まで大きく増加します。これが起動電流が大きい理由です。 始動後の電流が小さいのはなぜでしょうか。モータ速度が増加すると、固定子磁界が回転子導体を減速して切断し、回転子導体内の誘導電位が減少し、回転子導体内の電流も減少します。電流は回転子電流を相殺するために使用されます。 磁束によって影響される電流の部分もまた減少するので、固定子電流は正常になるまで大きいものから小さいものへと変化する。





