• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Teljes útmutató a DC-motorok visszafelé irányított áram (plugging) fékezéséhez

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A behúzás vagy visszafelé irányított áram fékezés esetén egy különáraműs vagy párhuzamosan áramellátott DC motor armatúr termináljainak vagy ellátó jellegű polaritásának megváltoztatása történik, amíg a motor működik. Ennek eredményeként a behúzás során az ellátó feszültség V és az indukált armatúr feszültség Eb (más néven visszacsatoló EMF) ugyanabban az irányban hat. Ez olyan hatást gyakorol, hogy az armatúrkörön lévő hatásos feszültség (V + Eb) lesz, ami majdnem kétszerese az ellátó feszültségnek. Az armatúr áram iránya megváltozik, ami magas fékező nyomatékot eredményez. Az armatúr áram biztonságos szintre történő korlátozásához külső áramkorlátozó ellenállás csatlakoztatása szükséges sorosan az armatúrhoz.

Egy különáraműs DC motor ábrázoló rajza és jellemzői a következő ábrán láthatók:

image.png

Ahol:
V — Ellátó feszültség
Rb — Külső ellenállás
Ia — Armatúr áram
If — Mező áram

Hasonlóképpen, a soros motor behúzás alatti kapcsolódási diagramja és jellemzői a következő ábrán láthatók:

image.png

A fékezéshez vagy a soros motor armatúr termináljainak, vagy a mező termináljainak megváltoztatása történik, de mindkettő nem fordítható meg egyszerre; ellenkező esetben a motor továbbra is normál működést folytat.

Nulla sebességnél a fékező nyomaték nem nulla. Ezért, ha a motort terhelés leállítására használják, azt a null vagy közeli nulla sebességen kell leválasztani az ellátótól. Ha a motor továbbra is az ellátóhoz van csatlakoztatva, akkor fordított irányba kezd el gyorsulni. A leválasztás érdekében gyakran centrifugális kapcsolókat használnak.

Ez a fékezési módszer, amelyet behúzásnak vagy visszafelé irányított áram fékezésnek neveznek, nagyon hatékonlatlan, mivel a terhelés által visszadobott energia mellett a forrás által szolgáltált energia is hőként diszzipálódik az ellenállásokban.

Behúzás alkalmazásai

A behúzást általában a következő célokra használják:

1.Emeletgépek irányítása

2.Hengerhárító berendezések

3.Nyomda gépek

4.Gépművek, stb.

A fenti részletek a behúzás vagy visszafelé irányított áram fékezés alapvető elvét és jellemzőit írják le.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemi (PV) termelő rendszerek felépítése és működési elveA napelemi (PV) termelő rendszer főleg napelemelekből, vezérlőből, inverterből, akkumulátorokból és egyéb hozzá tartozókból áll. A nyilvános hálózatra való támaszkodás alapján a PV-rendszereket off-grid és grid-connected típusokra osztják. Az off-grid rendszerek függetlenül működnek, anélkül, hogy a hálózatra támaszkodnának. Energia-tároló akkumulátorokkal látják el, hogy stabil energiaellátást biztosítsanak, és éjszaka vagy hosszú időr
10/09/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését