YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor

Shengzhou Miduo Electric Appliance Co., Ltd. spesialiserer seg på elektriske motorer med liten kraft, kjent for avansert teknologi og pålitelig kvalitet.

Hjem / Produkt / AC motor / Kaldluft AC-motor / YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor
  • YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor
  • YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor
  • YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor

Kaldluft AC-motor

  • YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor
  • YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor
  • YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor

YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor

YSY-250-4 kondensatordrevet asynkronmotor for vifter er hovedsakelig egnet for luftkjølere og elektriske vifter. Det kan gi sterk kald luft og effektiv vindstyrke, og gi effektiv kjøling og ventilasjon for utstyr eller rom.
Funksjoner:
Utseendedesign: Den gyldne aluminiumskalldesignen gir ikke bare god varmeavledningsytelse, men legger også til visuell appell, og gir motoren en bedre dekorativ effekt når den er installert i utstyr eller plass.
Strukturell design: Strukturen er enkel og kompakt, egnet for ulike utstyrs- og bruksscenarier, og har høy fleksibilitet og tilpasningsevne.
Lav støy, høy effektivitet, høy hastighet:
Støykontroll: Motoren vedtar en støysvak design for å sikre at støyen som genereres under drift er lavere enn standarden, noe som gir et mer komfortabelt bruk og arbeidsmiljø.
Effektivitet og hastighet: Den høyeffektive designen og den optimaliserte rotorstrukturen gjør det mulig for motoren å gi effektiv ytelse og høy hastighet under drift for å møte ulike bruksbehov. Produktspesifikasjonene er komplette, og motorytelsen og størrelsen kan tilpasses etter kundens behov.

+86 13524608688

Diameter Modell Frekvens (Hz) Fase (monofasisk eller bifasisk) Spenning (V) Utgangseffekt (W) Nåværende Hastighet (R/MIN) Isolasjonsnivå Pakke Havn
139 YSY-250-4 50 Enkelt 220 250 2,4A 1100 B Standard eksportkartonger og trebokser (tilgjengelig med eller uten skum). Ningbo

Hva er hovedrollen til kondensatoren i den kondensatordrevne asynkronmotoren?

Fra start til stabil drift spiller kondensatorer en uunnværlig rolle i arbeidsprosessen til YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor . Som en viktig strømkilde som er mye brukt i husholdningsapparater, industrielt utstyr, ventilasjonssystemer og andre felt, er effektiviteten og påliteligheten til kondensatordrevne asynkronmotorer direkte relatert til ytelsen til hele systemet. Som nøkkelen "katalysator" i dette systemet, overgår funksjonen til kondensatorer langt omfanget av enkle elektriske komponenter. Det påvirker i stor grad startegenskapene, driftseffektiviteten og langsiktig stabilitet til motoren.

Når motoren står stille, er det ikke bare den statiske friksjonen mellom mekaniske deler som må overvinnes, men også motstanden forårsaket av rotorens treghet når den står stille. På dette tidspunktet endrer kondensatoren på en smart måte faseforholdet mellom strøm og spenning i motorkretsen med sin unike faseskifteevne. Nærmere bestemt er kondensatoren koblet i serie til startspolen (eller hjelpespolen), og gjennom dens lade- og utladingsprosess har strømmen i hovedspolen (arbeidsspolen) og hjelpespolen en faseforskjell på ca. 90 grader. Eksistensen av denne faseforskjellen gjør at magnetfeltene som genereres av de to spolene ikke lenger bare er overlagret, men sammenflettet for å danne et roterende magnetfelt. Dette roterende magnetfeltet er nøkkelkraften som driver motorrotoren til å rotere fra en stasjonær tilstand.

Kondensatorer kan gi øyeblikkelig stor strøm i startøyeblikket. Denne store strømmen, som en kraftig skyvekraft, hjelper motoren med å raskt overvinne motstanden ved start, slik at rotoren kan nå en høyere hastighet på kort tid, og deretter nærme seg eller til og med nå motorens nominelle hastighet. I denne prosessen demonstrerer kondensatoren ikke bare sin evne til å reagere raskt, men sikrer også en jevn og rask start av motoren gjennom sin nåværende forsterkningseffekt.

Etter at motoren er vellykket startet og går inn i det stabile driftsstadiet, har ikke kondensatorens rolle svekket seg, men blitt viktigere. På dette stadiet optimerer kondensatoren betydelig driftseffektiviteten til motoren gjennom dens reaktive kompensasjonsegenskaper. I AC-kretsen, på grunn av tilstedeværelsen av induktive elementer (som motorspoler), er det ofte en faseforskjell mellom strøm og spenning, noe som resulterer i at en del av den elektriske energien overføres frem og tilbake mellom strømnettet og motoren i form av reaktiv effekt, og den kan ikke utnyttes effektivt. Tillegget av kondensatorer er som å utstyre denne kretsen med en "energigjenvinningsstasjon", som kan absorbere og lagre denne delen av reaktiv kraft og frigjøre den ved behov, og dermed redusere den reaktive strømmen i strømnettet, redusere linjetap og forbedre motorens effektfaktor.

I tillegg spiller kondensatorer også en rolle i å stabilisere strøm og spenning. Under drift av motoren kan strømmen og spenningen svinge på grunn av faktorer som lastendringer og strømforsyningsspenningssvingninger. Denne svingningen påvirker ikke bare driftseffektiviteten til motoren, men kan også forårsake skade på motoren. Kondensatoren, med sine energilagringsegenskaper, kan jevne ut disse svingningene til en viss grad, slik at motoren kan fungere i et mer stabilt miljø. Denne stabiliteten forlenger ikke bare levetiden til motoren, men forbedrer også påliteligheten til hele systemet.

I tillegg til funksjonene ovenfor, er kondensatorer også nemesis av elektromagnetisk interferens (EMI). Under driften av motoren, på grunn av de raske endringene i det elektromagnetiske feltet, kan det genereres elektromagnetisk stråling som forstyrrer normal drift av omgivende elektronisk utstyr. Kondensatoren kan absorbere og forbruke denne elektromagnetiske energien, redusere genereringen av elektromagnetisk stråling og dermed forbedre den elektromagnetiske kompatibiliteten til motoren. Dette er spesielt viktig i miljøer hvor moderne elektronisk utstyr er tett, fordi det sikrer at motorene ikke forstyrrer hverandre når de sameksisterer med annet utstyr, og sikrer stabil drift av hele systemet.

Om
Shengzhou Miduo Electric Appliance Co., Ltd.
Shengzhou Miduo Electric Co., Ltd. er lokalisert i Shengzhou, hovedstaden i Yue Opera, motorbyen og båndbyen. Det er en bedrift som spesialiserer seg på produksjon av forskjellige småmotorer. Våre hovedprodukter inkluderer viftemotorer, kjøkkenapparatmotorer, skyggelagte polmotorer og andre enfasede kondensatordrevne asynkronmotorer. Selskapet har et komplett og vitenskapelig kvalitetsstyringssystem. Våre produkter har bestått CCC/CQC-produktsertifisering (egenerklæring), og selskapet er utstyrt med avansert produksjons- og testutstyr. Med sterke tekniske evner, avansert produktdesign, sofistikert produksjonsteknologi, komplette testfasiliteter og pålitelig produktkvalitet, har den blitt en stigende stjerne i innenlandsk laveffektsmotorproduksjon! Vi ønsker hjertelig velkommen venner fra alle samfunnslag til å besøke og veilede oss, og samarbeide med oss ​​for å skape større herligheter. Kundetilfredshet er vår konstante jakt, og deres krav setter våre standarder. Innovasjon og felles utvikling er våre drivkrefter. Mido Electric ønsker hjertelig velkommen til oppriktig samarbeid med kunder i inn- og utland. Mido Electric er forpliktet til å etablere langsiktige, gjensidig fordelaktige relasjoner med alle parter og i fellesskap forfølge bærekraftig utvikling.
Hedersbevis
  • honor
  • honor
  • honor
Nyheter
Tilbakemelding på melding
Bransjekunnskap

Hva er hovedrollen til kondensatoren i den kondensatordrevne asynkronmotoren?

Fra start til stabil drift spiller kondensatorer en uunnværlig rolle i arbeidsprosessen til YSY-250-4 vifte med kondensatordrevet asynkronmotor . Som en viktig strømkilde som er mye brukt i husholdningsapparater, industrielt utstyr, ventilasjonssystemer og andre felt, er effektiviteten og påliteligheten til kondensatordrevne asynkronmotorer direkte relatert til ytelsen til hele systemet. Som nøkkelen "katalysator" i dette systemet, overgår funksjonen til kondensatorer langt omfanget av enkle elektriske komponenter. Det påvirker i stor grad startegenskapene, driftseffektiviteten og langsiktig stabilitet til motoren.

Når motoren står stille, er det ikke bare den statiske friksjonen mellom mekaniske deler som må overvinnes, men også motstanden forårsaket av rotorens treghet når den står stille. På dette tidspunktet endrer kondensatoren på en smart måte faseforholdet mellom strøm og spenning i motorkretsen med sin unike faseskifteevne. Nærmere bestemt er kondensatoren koblet i serie til startspolen (eller hjelpespolen), og gjennom dens lade- og utladingsprosess har strømmen i hovedspolen (arbeidsspolen) og hjelpespolen en faseforskjell på ca. 90 grader. Eksistensen av denne faseforskjellen gjør at magnetfeltene som genereres av de to spolene ikke lenger bare er overlagret, men sammenflettet for å danne et roterende magnetfelt. Dette roterende magnetfeltet er nøkkelkraften som driver motorrotoren til å rotere fra en stasjonær tilstand.

Kondensatorer kan gi øyeblikkelig stor strøm i startøyeblikket. Denne store strømmen, som en kraftig skyvekraft, hjelper motoren med å raskt overvinne motstanden ved start, slik at rotoren kan nå en høyere hastighet på kort tid, og deretter nærme seg eller til og med nå motorens nominelle hastighet. I denne prosessen demonstrerer kondensatoren ikke bare sin evne til å reagere raskt, men sikrer også en jevn og rask start av motoren gjennom sin nåværende forsterkningseffekt.

Etter at motoren er vellykket startet og går inn i det stabile driftsstadiet, har ikke kondensatorens rolle svekket seg, men blitt viktigere. På dette stadiet optimerer kondensatoren betydelig driftseffektiviteten til motoren gjennom dens reaktive kompensasjonsegenskaper. I AC-kretsen, på grunn av tilstedeværelsen av induktive elementer (som motorspoler), er det ofte en faseforskjell mellom strøm og spenning, noe som resulterer i at en del av den elektriske energien overføres frem og tilbake mellom strømnettet og motoren i form av reaktiv effekt, og den kan ikke utnyttes effektivt. Tillegget av kondensatorer er som å utstyre denne kretsen med en "energigjenvinningsstasjon", som kan absorbere og lagre denne delen av reaktiv kraft og frigjøre den ved behov, og dermed redusere den reaktive strømmen i strømnettet, redusere linjetap og forbedre motorens effektfaktor.

I tillegg spiller kondensatorer også en rolle i å stabilisere strøm og spenning. Under drift av motoren kan strømmen og spenningen svinge på grunn av faktorer som lastendringer og strømforsyningsspenningssvingninger. Denne svingningen påvirker ikke bare driftseffektiviteten til motoren, men kan også forårsake skade på motoren. Kondensatoren, med sine energilagringsegenskaper, kan jevne ut disse svingningene til en viss grad, slik at motoren kan fungere i et mer stabilt miljø. Denne stabiliteten forlenger ikke bare levetiden til motoren, men forbedrer også påliteligheten til hele systemet.

I tillegg til funksjonene ovenfor, er kondensatorer også nemesis av elektromagnetisk interferens (EMI). Under driften av motoren, på grunn av de raske endringene i det elektromagnetiske feltet, kan det genereres elektromagnetisk stråling som forstyrrer normal drift av omgivende elektronisk utstyr. Kondensatoren kan absorbere og forbruke denne elektromagnetiske energien, redusere genereringen av elektromagnetisk stråling og dermed forbedre den elektromagnetiske kompatibiliteten til motoren. Dette er spesielt viktig i miljøer hvor moderne elektronisk utstyr er tett, fordi det sikrer at motorene ikke forstyrrer hverandre når de sameksisterer med annet utstyr, og sikrer stabil drift av hele systemet.