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


การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมความเร็วคืออะไร?

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

กระบวนการปรับความเร็วของมอเตอร์เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดในการทำงานเฉพาะ

ความเร็ว (N) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่ากับ:

6290e27c9c8f9f7c45762943db0e328e.jpeg

ดังนั้น ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3 ประเภท (มอเตอร์ชันท์ มอเตอร์ซีรี่ส์ และมอเตอร์คอมโพสิต) สามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางด้านขวาของสมการดังกล่าว

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ซีรี่ส์

วิธีควบคุมอาร์เมเจอร์

วิธีควบคุมความต้านทานอาร์เมเจอร์

วิธีที่พบบ่อยนี้เกี่ยวข้องกับการวางความต้านทานควบคุมไว้ในวงจรอนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟของมอเตอร์ ดังแสดงในภาพ

051e8c13c883c25657f42491c1208ab3.jpegวิธีควบคุมอาร์เมเจอร์แบบชันท์

วิธีควบคุมความเร็วนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างการเบี่ยงเบนรีโอสแตทไปยังอาร์เมเจอร์และการเชื่อมโยงรีโอสแตทในวงจรอนุกรมกับอาร์เมเจอร์ แรงดันที่นำไปใช้กับอาร์เมเจอร์จะเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงรีโอสแตท R1 กระแสกระตุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงความต้านทานชันท์อาร์เมเจอร์ R2 เนื่องจากความสูญเสียพลังงานที่ใหญ่ในตัวต้านทานควบคุมความเร็ว วิธีควบคุมความเร็วนี้ไม่คุ้มค่า ในที่นี้ สามารถควบคุมความเร็วได้ในช่วงกว้าง แต่ต่ำกว่าความเร็วปกติ

1641f5cf208d0829f345d16d1758bdca.jpeg

การควบคุมแรงดันปลายอาร์เมเจอร์

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ซีรี่ส์สามารถทำได้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันแปรผันแยกต่างหาก แม้ว่าวิธีนี้จะมีราคาแพงและดังนั้นจึงแทบไม่เคยใช้

วิธีควบคุมสนามแม่เหล็ก

วิธีเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็กแบบชันท์

วิธีนี้ใช้ชันท์ ที่นี่ ฟลักซ์แม่เหล็กสามารถลดลงได้โดยการเบี่ยงเบนส่วนหนึ่งของกระแสมอเตอร์รอบสนามแม่เหล็กอนุกรม ความต้านทานชันท์ยิ่งเล็ก กระแสสนามแม่เหล็กยิ่งน้อย ฟลักซ์แม่เหล็กยิ่งน้อย และดังนั้นความเร็วยิ่งมาก วิธีนี้ทำให้ความเร็วสูงกว่าปกติ และวิธีนี้ใช้สำหรับเครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้า ที่ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อโหลดลดลง

3cf56c76d0b50f5e34f758aa9ae4809e.jpeg

การควบคุมสนามแม่เหล็กด้วยแทป

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความเร็วโดยการลดฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งทำได้โดยการลดจำนวนรอบของวงจรกระตุ้นที่กระแสไหลผ่าน ในวิธีนี้ บางแทปจากวงจรกระตุ้นถูกนำออกภายนอก วิธีนี้ใช้สำหรับการลากจูงไฟฟ้า

a52593743c28337a7fb9e92170e21083.jpeg

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่