周波数感応可変レオスタットは、産業用途の三{0}}相巻線-非同期モーター用に開発された始動電気機器に特化したものです。これは主に、高出力、重負荷の起動条件下で動作するモーターに適合しており、鉱山、冶金、巻上げ、ファン、ウォーター ポンプ、その他の産業施設に広く導入されています。-その中核機能は、モーターの起動シーケンス全体にわたる電流とトルクの調整を中心としており、高出力モーターの安全で安定した起動を確保するために不可欠なデバイスとなっています。-
この機器の中核となる動作原理は、周波数に敏感なインピーダンス特性にあります。{0}厚い鋼板を重ねて鉄心を組み立て、その鉄心に巻線を巻いています。モーター回転子回路に接続すると、そのインピーダンスは回転子誘導電流の周波数の変化に自動的に適応し、起動時の非同期モーターの速度変化パターンに完全に一致します。固定モーターが始動を開始した瞬間、その速度はゼロに等しくなります。ステーターが電力-周波数の交流電流を受けると、ローターとステーターの磁界間の相対的な切削速度が最大値に達します。ローター誘導電流の周波数は 50 Hz の電源周波数と一致し、この時点で周波数に敏感なレオスタットは最大インピーダンスを示します。
この特性は、まず突入始動電流を制限するのに役立ちます。直接始動される高出力巻線-ローター モーターは、定格電流の 5 ~ 8 倍の始動電流を引き出す可能性があります。これにより、急激な系統電圧降下が容易に引き起こされ、現場の他の電気機器の通常の動作が中断され、モーター巻線、ベアリング、その他の構造に機械的ストレスがかかり、機器の耐用年数が短くなります。{6}}初期の起動段階における周波数感受性レオスタットの高インピーダンスにより、起動電流が定格電流の 2 ~ 3 倍で安定します。電流ショックのリスクを完全に排除し、安定した電力網の運用を維持します。
次に、モーターの起動トルクを最適化して、重負荷の起動要件を満たします。{0}}従来の直接始動では、モーターの始動トルクが比較的低いままであり、負荷がかかった状態で始動する大型機械を駆動することができません。電流を制限しながら、周波数に敏感な加減抵抗器が適切な始動トルクを維持し、モーターの失速や始動電力不足を防ぎます。クレーン、クラッシャー、ホイストなどの重機の立ち上げ需要に対応します。
モーターの加速中、速度は連続的に上昇し、ローターとステーターの磁界間の相対回転速度は減少し続け、それに応じてローター誘導電流の周波数も低下します。周波数に敏感なレオスタットのインピーダンスは、手動による介入やコンポーネントの切り替えを必要とせず、周波数が低下するにつれて滑らかに低下します。モーターローター回路内の電圧と電流が徐々に変化し、速度が均一に増加します。これにより、従来の段階的な抵抗による起動に伴う速度のジャンプと起動時の振動の問題が徹底的に解決され、よりソフトでスムーズな起動プロセスが実現します。
モーターが最大定格速度に達し、通常動作に入ると、ローター誘導電流の周波数は 1 ~ 3 Hz に低下します。周波数に敏感な加減抵抗器のインピーダンスはゼロに近づき、通常のモーター動作に対する損失や干渉はほとんど発生しません。この段階では、コンタクタが加減抵抗器を短絡させ、モータのローター回路を短絡した通常の動作状態にする可能性があります。-これにより、モーターが定格電力と定格効率で継続的に動作し、起動の安全性と動作効率のバランスが確保されます。さらに、この装置はモーター始動時の機械的衝撃を緩和し、減速機、ドライブチェーン、ベルトなどの副変速機アセンブリを保護します。機械装置の故障が減り、装置全体の運用コストとメンテナンスコストが削減されます。

