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電圧降下の始動トルクへの影響 – で 単相コンデンサ駆動空冷モーター 、補助巻線と実行コンデンサは、負荷下でモーターを回転させるのに必要な始動トルクを生成する位相シフトを生成します。ブラウンアウトまたは持続的な電圧低下の間、電源電圧は公称レベルを下回り、主巻線と補助巻線の両方に印加される電圧が低下します。これにより、始動トルクが大幅に低減されます。モーターがフル負荷のファンまたは重いローターで始動しようとしている場合、低下した始動トルクでは慣性を克服するには不十分である可能性があり、始動が遅れたり、始動が完全に失敗したりすることがあります。頻繁に低電圧で始動すると、モーター巻線に徐々にストレスがかかり、絶縁寿命が短くなり、モーター全体の寿命が短くなる可能性があります。
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コンデンサの機能と位相シフトへの影響 – 実行コンデンサは、主巻線と補助巻線間の最適な位相角を維持するために、特定の電圧に合わせて設計されています。電圧降下が発生すると、コンデンサの両端の電圧も比例して減少し、意図した位相シフトを生成する能力が低下します。この位相角の減少により、始動時と運転状態の両方で発生するトルクが低下します。モーターのトルク配分が不均一になり、ローター内でハミング、振動、発振が発生する可能性があります。このような条件に繰り返しさらされると、コンデンサの誘電体にストレスがかかり、早期故障や時間の経過とともに静電容量が低下する可能性があり、さらにモータ効率に影響を及ぼします。
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電流応答と熱ストレス – 電圧が変動すると、モーターはトルクを維持するためにより多くの電流を流すことで電圧の低下を補償します。この電流の増加により、固定子巻線、回転子、コンデンサで発生する熱が増加します。ブラウンアウト状態で長時間動作すると、過度の熱ストレスが発生する可能性があり、これにより絶縁劣化が促進され、内蔵の熱保護装置が取り付けられている場合は作動する可能性があります。適切な保護がなければ、過電流状態が継続すると、モーター巻線、コンデンサ、ベアリング アセンブリに永久的な損傷を与え、メンテナンス コストとダウンタイムが増加する可能性があります。
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ランニングパフォーマンスとエアフローへの影響 – 低電圧で動作すると、作動トルクが低下するため、空冷器のファン速度が低下します。その結果、空気の流れが減少し、冷却効率が低下し、空調された空間に不快感が生じる可能性があります。極度の低電圧シナリオでは、モーターが完全に停止し、ファンが停止する可能性があります。さらに、弱められた位相シフトによって引き起こされるトルクの不均衡により、振動やハムノイズが発生する可能性があり、それらは空気冷却器の構造を通じて伝播し、時間の経過とともに機械的摩耗や構造疲労を引き起こす可能性があります。


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