YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor

Shengzhou Miduo Electric Appliance Co., Ltd. specialiserar sig på elmotorer med liten effekt, kända för avancerad teknik och pålitlig kvalitet.

Hem / Produkt / AC Motor / AC-motor för kall luft / YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor
  • YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor
  • YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor
  • YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor

AC-motor för kall luft

  • YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor
  • YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor
  • YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor

YSY-250-4 fläkt med kondensatordriven asynkronmotor

YSY-250-4 kondensatordriven asynkronmotor för fläktar är främst lämplig för luftkylare och elektriska fläktar. Det kan ge stark kall luft och effektiv vindkraft, vilket ger effektiv kylning och ventilation för utrustning eller utrymmen.
Drag:
Utseendedesign: Den gyllene aluminiumskaldesignen ger inte bara bra värmeavledningsprestanda utan lägger också till visuellt tilltalande, vilket ger motorn en bättre dekorativ effekt när den installeras i utrustning eller utrymme.
Strukturell design: Strukturen är enkel och kompakt, lämplig för olika utrustnings- och applikationsscenarier, och har hög flexibilitet och anpassningsförmåga.
Lågt ljud, hög effektivitet, hög hastighet:
Bullerkontroll: Motorn har en lågbrusdesign för att säkerställa att ljudet som genereras under drift är lägre än standarden, vilket ger en bekvämare användning och arbetsmiljö.
Effektivitet och hastighet: Den högeffektiva designen och den optimerade rotorstrukturen gör att motorn kan ge effektiv prestanda och hög hastighet under drift för att möta olika applikationsbehov. Produktspecifikationerna är kompletta och motorns prestanda och storlek kan anpassas efter kundens behov.

+86 13524608688

Diameter Modell Frekvens (Hz) Fas (monofasisk eller bifasisk) Spänning (V) Uteffekt (W) Nuvarande Hastighet (R/MIN) Isoleringsnivå Paket Hamn
139 YSY-250-4 50 Simplex 220 250 2,4A 1100 B Standard exportkartonger och trälådor (finns med eller utan skum). Ningbo

Vilken är huvudrollen för kondensatorn i den kondensatorstyrda asynkronmotorn?

Från start till stabil drift spelar kondensatorer en oumbärlig roll i arbetsprocessen för YSY-250-4 fläkt med kondensatorkörd asynkronmotor . Som en viktig kraftkälla som ofta används i hushållsapparater, industriell utrustning, ventilationssystem och andra områden, är effektiviteten och tillförlitligheten hos kondensatordrivna asynkronmotorer direkt relaterade till hela systemets prestanda. Som nyckeln "katalysator" i detta system överskrider funktionen hos kondensatorer vida omfattningen av enkla elektriska komponenter. Det påverkar djupt startegenskaperna, driftseffektiviteten och långtidsstabiliteten hos motorn.

När motorn står stilla är det inte bara den statiska friktionen mellan mekaniska delar som måste övervinnas, utan också motståndet som orsakas av rotorns tröghet när den står stilla. Vid denna tidpunkt ändrar kondensatorn på ett smart sätt fasförhållandet mellan ström och spänning i motorkretsen med sin unika fasförskjutningsförmåga. Specifikt är kondensatorn seriekopplad med startspolen (eller hjälpspolen), och genom sin laddnings- och urladdningsprocess har strömmen i huvudspolen (arbetsspolen) och hjälpspolen en fasskillnad på cirka 90 grader. Förekomsten av denna fasskillnad gör att magnetfälten som genereras av de två spolarna inte längre bara överlagras utan sammanflätade för att bilda ett roterande magnetfält. Detta roterande magnetfält är nyckelkraften som driver motorrotorn att rotera från ett stationärt tillstånd.

Kondensatorer kan ge omedelbar stor ström vid startögonblicket. Denna stora ström, som en kraftfull dragkraft, hjälper motorn att snabbt övervinna motståndet vid start, så att rotorn kan nå en högre hastighet på kort tid och sedan närma sig eller till och med nå motorns nominella hastighet. I denna process visar kondensatorn inte bara sin förmåga att reagera snabbt, utan säkerställer också en smidig och snabb start av motorn genom sin nuvarande förstärkningseffekt.

Efter att motorn har startat framgångsrikt och går in i det stabila driftstadiet, har kondensatorns roll inte försvagats, utan har blivit viktigare. I detta skede optimerar kondensatorn avsevärt motorns driftseffektivitet genom dess reaktiva kompensationsegenskaper. I AC-kretsen, på grund av närvaron av induktiva element (som motorspolar), finns det ofta en fasskillnad mellan ström och spänning, vilket resulterar i att en del av den elektriska energin överförs fram och tillbaka mellan elnätet och motorn i form av reaktiv effekt, och den kan inte utnyttjas effektivt. Tillägget av kondensatorer är som att utrusta denna krets med en "energiåtervinningsstation", som kan absorbera och lagra denna del av reaktiv effekt och frigöra den vid behov, och därigenom minska den reaktiva strömmen i elnätet, minska ledningsförlusterna och förbättra motorns effektfaktor.

Dessutom spelar kondensatorer också en roll för att stabilisera ström och spänning. Under drift av motorn kan strömmen och spänningen fluktuera på grund av faktorer som belastningsändringar och strömförsörjningsspänningsfluktuationer. Denna fluktuation påverkar inte bara motorns driftseffektivitet, utan kan också orsaka skada på motorn. Kondensatorn, med sina energilagringsegenskaper, kan jämna ut dessa fluktuationer i viss utsträckning, vilket gör att motorn kan arbeta i en mer stabil miljö. Denna stabilitet förlänger inte bara motorns livslängd utan förbättrar också hela systemets tillförlitlighet.

Förutom ovanstående funktioner är kondensatorer också nemesis av elektromagnetisk störning (EMI). Under driften av motorn, på grund av de snabba förändringarna i det elektromagnetiska fältet, kan elektromagnetisk strålning genereras, vilket stör den normala driften av omgivande elektronisk utrustning. Kondensatorn kan absorbera och förbruka denna elektromagnetiska energi, minska genereringen av elektromagnetisk strålning och därmed förbättra motorns elektromagnetiska kompatibilitet. Detta är särskilt viktigt i en miljö där modern elektronisk utrustning är tät, eftersom det säkerställer att motorerna inte stör varandra när de samexisterar med annan utrustning, vilket säkerställer en stabil drift av hela systemet.

Om
Shengzhou Miduo Electric Appliance Co., Ltd.
Shengzhou Miduo Electric Co., Ltd. ligger i Shengzhou, huvudstaden i Yue Opera, motorernas stad och bandens stad. Det är ett företag som specialiserat sig på tillverkning av olika småmotorer. Våra huvudprodukter inkluderar fläktmotorer, motorer för köksmaskiner, skuggade polmotorer och andra enfas kondensatordrivna asynkronmotorer. Företaget har ett komplett och vetenskapligt kvalitetsledningssystem. Våra produkter har klarat CCC/CQC produktcertifiering (självdeklaration), och företaget är utrustat med avancerad produktions- och testutrustning. Med stark teknisk kapacitet, avancerad produktdesign, sofistikerad tillverkningsteknik, kompletta testanläggningar och pålitlig produktkvalitet, har det blivit en stigande stjärna i inhemsk lågeffektmotorproduktion! Vi välkomnar hjärtligt vänner från alla samhällsskikt att besöka och vägleda oss och arbeta tillsammans med oss ​​för att skapa större härligheter. Kundnöjdhet är vår ständiga strävan och deras krav sätter vår standard. Innovation och gemensam utveckling är våra drivkrafter. Mido Electric välkomnar helhjärtat ett uppriktigt samarbete med kunder hemma och utomlands. Mido Electric har åtagit sig att etablera långsiktiga, ömsesidigt fördelaktiga relationer med alla parter och gemensamt sträva efter hållbar utveckling.
Hedersbevis
  • honor
  • honor
  • honor
Nyheter
Meddelande Feedback
Branschkunskap

Vilken är huvudrollen för kondensatorn i den kondensatorstyrda asynkronmotorn?

Från start till stabil drift spelar kondensatorer en oumbärlig roll i arbetsprocessen för YSY-250-4 fläkt med kondensatorkörd asynkronmotor . Som en viktig kraftkälla som ofta används i hushållsapparater, industriell utrustning, ventilationssystem och andra områden, är effektiviteten och tillförlitligheten hos kondensatordrivna asynkronmotorer direkt relaterade till hela systemets prestanda. Som nyckeln "katalysator" i detta system överskrider funktionen hos kondensatorer vida omfattningen av enkla elektriska komponenter. Det påverkar djupt startegenskaperna, driftseffektiviteten och långtidsstabiliteten hos motorn.

När motorn står stilla är det inte bara den statiska friktionen mellan mekaniska delar som måste övervinnas, utan också motståndet som orsakas av rotorns tröghet när den står stilla. Vid denna tidpunkt ändrar kondensatorn på ett smart sätt fasförhållandet mellan ström och spänning i motorkretsen med sin unika fasförskjutningsförmåga. Specifikt är kondensatorn seriekopplad med startspolen (eller hjälpspolen), och genom sin laddnings- och urladdningsprocess har strömmen i huvudspolen (arbetsspolen) och hjälpspolen en fasskillnad på cirka 90 grader. Förekomsten av denna fasskillnad gör att magnetfälten som genereras av de två spolarna inte längre bara överlagras utan sammanflätade för att bilda ett roterande magnetfält. Detta roterande magnetfält är nyckelkraften som driver motorrotorn att rotera från ett stationärt tillstånd.

Kondensatorer kan ge omedelbar stor ström vid startögonblicket. Denna stora ström, som en kraftfull dragkraft, hjälper motorn att snabbt övervinna motståndet vid start, så att rotorn kan nå en högre hastighet på kort tid och sedan närma sig eller till och med nå motorns nominella hastighet. I denna process visar kondensatorn inte bara sin förmåga att reagera snabbt, utan säkerställer också en smidig och snabb start av motorn genom sin nuvarande förstärkningseffekt.

Efter att motorn har startat framgångsrikt och går in i det stabila driftstadiet, har kondensatorns roll inte försvagats, utan har blivit viktigare. I detta skede optimerar kondensatorn avsevärt motorns driftseffektivitet genom dess reaktiva kompensationsegenskaper. I AC-kretsen, på grund av närvaron av induktiva element (som motorspolar), finns det ofta en fasskillnad mellan ström och spänning, vilket resulterar i att en del av den elektriska energin överförs fram och tillbaka mellan elnätet och motorn i form av reaktiv effekt, och den kan inte utnyttjas effektivt. Tillägget av kondensatorer är som att utrusta denna krets med en "energiåtervinningsstation", som kan absorbera och lagra denna del av reaktiv effekt och frigöra den vid behov, och därigenom minska den reaktiva strömmen i elnätet, minska ledningsförlusterna och förbättra motorns effektfaktor.

Dessutom spelar kondensatorer också en roll för att stabilisera ström och spänning. Under drift av motorn kan strömmen och spänningen fluktuera på grund av faktorer som belastningsändringar och strömförsörjningsspänningsfluktuationer. Denna fluktuation påverkar inte bara motorns driftseffektivitet, utan kan också orsaka skada på motorn. Kondensatorn, med sina energilagringsegenskaper, kan jämna ut dessa fluktuationer i viss utsträckning, vilket gör att motorn kan arbeta i en mer stabil miljö. Denna stabilitet förlänger inte bara motorns livslängd utan förbättrar också hela systemets tillförlitlighet.

Förutom ovanstående funktioner är kondensatorer också nemesis av elektromagnetisk störning (EMI). Under driften av motorn, på grund av de snabba förändringarna i det elektromagnetiska fältet, kan elektromagnetisk strålning genereras, vilket stör den normala driften av omgivande elektronisk utrustning. Kondensatorn kan absorbera och förbruka denna elektromagnetiska energi, minska genereringen av elektromagnetisk strålning och därmed förbättra motorns elektromagnetiska kompatibilitet. Detta är särskilt viktigt i en miljö där modern elektronisk utrustning är tät, eftersom det säkerställer att motorerna inte stör varandra när de samexisterar med annan utrustning, vilket säkerställer en stabil drift av hela systemet.