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


Điều gì là Điều khiển Tốc độ của Động cơ DC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Trường dữ liệu: Bách khoa toàn thư
0
China

Điều khiển tốc độ động cơ DC là gì?

Điều khiển tốc độ động cơ DC

Quá trình điều chỉnh tốc độ động cơ để đáp ứng các yêu cầu vận hành cụ thể.

Tốc độ (N) của động cơ DC bằng:

6290e27c9c8f9f7c45762943db0e328e.jpeg

Do đó, tốc độ của 3 loại động cơ DC (động cơ song song, động cơ chuỗi và động cơ hỗn hợp) có thể được điều khiển bằng cách thay đổi số lượng bên phải của phương trình trên.

Điều chỉnh tốc độ động cơ DC chuỗi

Phương pháp điều khiển cuộn dây armature

Phương pháp điều khiển điện trở armature

Phương pháp phổ biến này bao gồm việc đặt điện trở điều khiển trực tiếp nối tiếp với nguồn điện của động cơ, như được hiển thị trong hình vẽ.

051e8c13c883c25657f42491c1208ab3.jpegPhương pháp điều khiển cuộn dây armature song song

Phương pháp điều khiển tốc độ này bao gồm sự kết hợp của việc chuyển hướng một rheostat đến armature và một rheostat nối tiếp với armature. Điện áp áp dụng cho armature được thay đổi bằng cách thay đổi rheostat R 1. Dòng điện kích từ có thể được thay đổi bằng cách thay đổi điện trở song song R 2. Do mất công suất lớn trong điện trở điều khiển tốc độ, phương pháp điều khiển tốc độ này không kinh tế. Ở đây, điều khiển tốc độ được thực hiện trong phạm vi rộng, nhưng dưới tốc độ bình thường.

1641f5cf208d0829f345d16d1758bdca.jpeg

Phương pháp điều khiển điện áp cuối armature

Điều khiển tốc độ của động cơ DC chuỗi có thể đạt được bằng cách sử dụng nguồn điện áp biến thiên riêng biệt, mặc dù phương pháp này đắt đỏ và do đó ít được sử dụng.

Phương pháp điều khiển trường từ

Phương pháp song song từ trường

Phương pháp này sử dụng một đường song song. Ở đây, từ thông có thể được giảm bằng cách chuyển hướng một phần dòng điện của động cơ xung quanh từ trường chuỗi. Điện trở song song càng nhỏ, dòng điện từ trường càng nhỏ, từ thông càng nhỏ, và do đó tốc độ càng nhanh. Phương pháp này làm tăng tốc độ hơn bình thường, và phương pháp này được sử dụng cho các hệ thống truyền động điện, nơi tốc độ tăng đột ngột khi tải giảm.

3cf56c76d0b50f5e34f758aa9ae4809e.jpeg

Điều khiển từ trường bằng tap

Đây là cách khác để tăng tốc độ bằng cách giảm từ thông, điều này được thực hiện bằng cách giảm số vòng của cuộn dây kích từ mà dòng điện đi qua. Trong phương pháp này, một số điểm đấu từ cuộn dây từ trường được đưa ra ngoài. Phương pháp này được sử dụng cho hệ thống kéo điện.

a52593743c28337a7fb9e92170e21083.jpeg

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
I. Nền tảng Nghiên cứuNhu cầu Biến đổi Hệ thống ĐiệnSự thay đổi trong cấu trúc năng lượng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hệ thống điện. Các hệ thống điện truyền thống đang chuyển đổi sang hệ thống điện thế hệ mới, với sự khác biệt cốt lõi giữa chúng được nêu rõ như sau: Kích thước Hệ thống Điện Truyền thống Hệ thống Điện Mới Hình thức Cơ sở Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí Điện từ Được chi phối bởi Máy đồng bộ và Thiết bị Điện tử Công suất Hình thức Bên phát điện Ch
Echo
10/28/2025
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Thiết kế và tính toán lõi biến áp cách ly tần số cao SST Tác động của đặc tính vật liệu: Vật liệu lõi thể hiện hành vi mất mát khác nhau ở các nhiệt độ, tần số và mật độ từ thông khác nhau. Những đặc tính này tạo nên nền tảng cho tổng cộng mất mát lõi và đòi hỏi hiểu biết chính xác về tính chất phi tuyến. Sự can nhiễu của từ trường rò rỉ: Từ trường rò rỉ tần số cao xung quanh cuộn dây có thể gây ra mất mát lõi bổ sung. Nếu không được quản lý đúng cách, những mất mát phụ trợ này có thể tiếp cận m
Dyson
10/27/2025
Thiết kế của Máy biến áp trạng thái rắn bốn cổng: Giải pháp tích hợp hiệu quả cho hệ thống vi mạng
Thiết kế của Máy biến áp trạng thái rắn bốn cổng: Giải pháp tích hợp hiệu quả cho hệ thống vi mạng
Sử dụng điện tử công suất trong công nghiệp đang tăng lên, từ các ứng dụng nhỏ như bộ sạc pin và bộ điều khiển LED, đến các ứng dụng lớn như hệ thống quang điện (PV) và xe điện. Thông thường, một hệ thống điện bao gồm ba phần: nhà máy điện, hệ thống truyền tải và hệ thống phân phối. Theo truyền thống, biến áp tần số thấp được sử dụng cho hai mục đích: cách ly điện và khớp nối điện áp. Tuy nhiên, biến áp 50/60 Hz cồng kềnh và nặng nề. Bộ chuyển đổi điện được sử dụng để cho phép tương thích giữa c
Dyson
10/27/2025
Biến áp trạng thái rắn so với biến áp truyền thống: Giải thích về ưu điểm và ứng dụng
Biến áp trạng thái rắn so với biến áp truyền thống: Giải thích về ưu điểm và ứng dụng
Biến áp trạng thái rắn (SST), còn được gọi là biến áp điện tử công suất (PET), là thiết bị điện tĩnh tích hợp công nghệ chuyển đổi điện tử công suất với chuyển đổi năng lượng tần số cao dựa trên cảm ứng điện từ. Nó biến đổi năng lượng điện từ một tập hợp các đặc tính điện năng thành một khác. SST có thể tăng cường độ ổn định của hệ thống điện, cho phép truyền tải điện linh hoạt và phù hợp cho các ứng dụng lưới điện thông minh.Các biến áp truyền thống gặp phải những nhược điểm như kích thước lớn,
Echo
10/27/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn