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


چگونه کنترل سرعت موتور مستقیم جریان؟

Encyclopedia
ميدان: دانشنامه
0
China

چه چیزی کنترل سرعت موتور الکتریکی مستقیم جریان (DC) است؟

کنترل سرعت موتور DC

فرآیند تنظیم سرعت موتور برای رفع نیازهای عملیاتی خاص.

سرعت (N) یک موتور DC برابر است با:

6290e27c9c8f9f7c45762943db0e328e.jpeg

بنابراین، سرعت ۳ نوع موتور DC (موتورهای شونت، سری و مرکب) می‌تواند با تغییر مقادیر در سمت راست معادله فوق کنترل شود.

تنظیم سرعت موتور سری DC

روش کنترل آرماتور

روش کنترل مقاومت آرماتور

این روش معمول شامل قرار دادن مقاومت کنترل مستقیماً به صورت سری با منبع تغذیه موتور است، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

051e8c13c883c25657f42491c1208ab3.jpegروش کنترل آرماتور شونت

این روش کنترل سرعت شامل ترکیبی از انحراف یک رئوستات به آرماتور و یک رئوستات به صورت سری با آرماتور است. ولتاژ اعمال شده به آرماتور با تغییر رئوستات سری R1 تغییر می‌کند. جریان تحریک می‌تواند با تغییر مقاومت شونت آرماتور R2 تغییر کند. به دلیل تلفات قدرت زیاد در مقاومت کنترل سرعت، این روش کنترل سرعت اقتصادی نیست. در اینجا، کنترل سرعت در محدوده گسترده‌ای به دست می‌آید، اما پایین‌تر از سرعت عادی.

1641f5cf208d0829f345d16d1758bdca.jpeg

کنترل ولتاژ انتهای آرماتور

کنترل سرعت موتورهای DC سری می‌تواند با استفاده از یک منبع تغذیه متغیر جداگانه به دست آید، اگرچه این روش گران است و بنابراین به ندرت استفاده می‌شود.

روش کنترل میدان

روش شونت میدان مغناطیسی

این روش از یک شونت استفاده می‌کند. در اینجا، میدان مغناطیسی می‌تواند با انحراف بخشی از جریان موتور دور از میدان مغناطیسی سری کاهش یابد. هر چه مقاومت شونت کمتر باشد، جریان میدان مغناطیسی کمتر است، میدان مغناطیسی کمتر و بنابراین سرعت بیشتر خواهد بود. این روش سرعت را بالاتر از عادی می‌کند و این روش برای موتورهای الکتریکی استفاده می‌شود که سرعت آنها با کاهش بار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

3cf56c76d0b50f5e34f758aa9ae4809e.jpeg

کنترل میدان با استفاده از تپ

این یک روش دیگر برای افزایش سرعت با کاهش میدان مغناطیسی است که با کاهش تعداد دورهای پیچشی تحریک کننده که جریان از آن عبور می‌کند، به دست می‌آید. در این روش، برخی از تپ‌ها از پیچش میدان به بیرون برده می‌شوند. این روش برای حرکت الکتریکی استفاده می‌شود.

a52593743c28337a7fb9e92170e21083.jpeg

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

تکنالوژی SST: تحلیل کامل سناریوها در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیاز به تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق اعمال می‌کند. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر است: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق جدید نوع شکل پایه فنی سیستم مکانیکی الکترومغناطیسی تسلط دستگاه های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت شکل طرف تولید عمدتاً برق حرارتی تسلط برق بادی و خورشیدی، با هر دو حالت متمرکز و پخش شده شکل طرف شبکه شبکه اند
10/28/2025
فهمندنی از تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور برق
تفاوت‌های بین ترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرتترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرت هر دو به خانواده ترانس‌ها تعلق دارند، اما از نظر کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانس‌هایی که معمولاً روی ستون‌های برق دیده می‌شوند، معمولاً ترانس‌های قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات رنگ‌آمیزی در کارخانجات تامین می‌کنند، معمولاً ترانس‌های مستطیل‌ساز هستند. برای فهم تفاوت‌های آنها، باید سه جنبه را بررسی کرد: اصل کار، ویژگی‌های ساختاری و محیط عملیاتی.از دیدگا
10/27/2025
SST ترانسفورماتور کرن لاس کیلکولیشن این ویندینگ آپتیمایزیشن گایډ
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور SST با فرکانس بالا تاثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دماهای مختلف، فرکانسهای مختلف و چگالیهای مغناطیسی نشاندهنده رفتارهای زیان متغیر است. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خواص غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی جانبی: میدانهای مغناطیسی جانبی با فرکانس بالا در اطراف پیچه‌ها می‌توانند زیانهای اضافی در هسته القاء کنند. اگر این زیانهای نامطلوب به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیانهای ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در م
10/27/2025
تغییر دهنده ترانسفورماتورهای سنتی: بدون شکل یا جامد؟
I. Core Innovation: A Dual Revolution in Materials and StructureTwo key innovations:Material Innovation: Amorphous AlloyWhat it is: A metallic material formed by ultra-rapid solidification, featuring a disordered, non-crystalline atomic structure.Key Advantage: Extremely low core loss (no-load loss), which is 60%–80% lower than that of traditional silicon steel transformers.Why it matters: No-load loss occurs continuously, 24/7, throughout a transformer’s lifecycle. For transformers with low loa
10/27/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند