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


أنواع الكبح في محرك التيار المستمر

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

تعريف فرملة المحرك التيار المستمر


تقوم الفرملة الكهربائية بوقف المحرك التيار المستمر عن طريق التحكم في الجهد والتيار بدلاً من استخدام الاحتكاك الميكانيكي.

 

35dc160e0abd7717c4fc339c857b34ba.jpeg


الفرملة التجددية


هي نوع من الفرملة يتم فيه إرجاع الطاقة الحركية للمحرك إلى نظام تزويد الطاقة. هذا النوع من الفرملة ممكن عندما يجبر الحمل المحرك على العمل بسرعة أعلى من سرعته عند عدم وجود حمل مع استثارة ثابتة.


يكون الجهد العكسي Eb للمحرك أكبر من جهد التغذية V، مما يعكس اتجاه تيار الأذرع. يبدأ المحرك بالعمل كمولد كهربائي.


من المثير للاهتمام، لا يمكن للفرملة التجددية أن توقف المحرك؛ بل تتحكم فقط في سرعته فوق سرعته عند عدم وجود حمل عند قيادة الأحمال النازلة.

 


الفرملة الديناميكية


وتعرف أيضًا باسم الفرملة الرستاتية. في هذا النوع من الفرملة، يتم قطع المحرك التيار المستمر عن مصدر التغذية وربط مقاومة الفرملة Rb عبر الأذرع فورًا. سيبدأ المحرك الآن بالعمل كمولد وينتج عزم الفرملة.

 


خلال الفرملة الكهربائية، يعمل المحرك كمولد، محولًا طاقة الحركة لأجزائه الدوارة والحمل المتصل إلى طاقة كهربائية. يتم بعد ذلك تبديد هذه الطاقة كحرارة في مقاومة الفرملة (Rb) ومقاومة دارة الأذرع (Ra).

 


تعتبر الفرملة الديناميكية طريقة غير فعالة للفرملة حيث يتم تبديد جميع الطاقة المولدة كحرارة في المقاومات.

 


الإدخال العكسي


يُعرف أيضًا باسم الفرملة بالتيار العكسي. يتم عكس أطراف الأذرع أو قطبية مصدر التغذية للمحرك التيار المستمر ذو الاستثارة المنفصلة أو المحرك التيار المستمر ذو الشنت أثناء التشغيل. لذلك، يعمل جهد التغذية V والجهد المندفع Eb أي الجهد العكسي في نفس الاتجاه. سيكون الجهد الفعال عبر الأذرع V + Eb وهو تقريبًا ضعف جهد التغذية.

 


وبالتالي، يتم عكس تيار الأذرع ويتم إنتاج عزم فرملة عالٍ. يعتبر الإدخال العكسي غير فعال للغاية لأنه يضيع كل من الطاقة المزودة بواسطة الحمل والمحرك في المقاومات.

 


يُستخدم في المصاعد وأجهزة الطباعة وما إلى ذلك. كانت هذه هي أنواع الفرملة الرئيسية المفضلة للتوقف عن المحرك التيار المستمر وتُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية.

 

 

تطبيقات صناعية


تُستخدم هذه التقنيات الفرملة في الصناعات مثل المصاعد وأجهزة الطباعة.


قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
I. خلفية البحثاحتياجات تحويل نظام الطاقةالتغيرات في هيكل الطاقة تضع مطالب أعلى على أنظمة الطاقة. أنظمة الطاقة التقليدية تنتقل نحو الأنظمة الجديدة للطاقة، مع الاختلافات الأساسية بينهما كالتالي: الأبعاد نظام الطاقة التقليدي نظام الطاقة الجديد شكل الأساس التقني نظام ميكانيكي كهرومغناطيسي يسيطر عليه الآلات المتزامنة ومعدات الإلكترونية الطاقة شكل الجانب الإنتاجي الطاقة الحرارية بشكل أساسي تسيطر عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع وضعين مركزيين ومنتشر شكل الجانب ال
Echo
10/28/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
Echo
10/27/2025
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
تصميم وحساب نواة محول العزل ذو التردد العالي SST تأثير خصائص المواد: تظهر مواد النواة سلوك خسارة مختلف تحت درجات الحرارة المختلفة والتوات والكثافات المغناطيسية. هذه الخصائص تشكل أساس الخسارة الكلية للنواة وتتطلب فهما دقيقاً لخصائص اللاخطية. تداخل المجال المغناطيسي الضائع: يمكن أن يسبب المجال المغناطيسي الضائع ذو التردد العالي حول ملفات التفتيش خسائر إضافية للنواة. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، قد تقترب هذه الخسائر الطفيلية من خسائر المادة الأساسية. شروط التشغيل الديناميكية: في الدوائر الرني
Dyson
10/27/2025
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
يزداد استخدام الإلكترونيات القوية في الصناعة، بدءًا من التطبيقات الصغيرة مثل شواحن البطاريات وسائقي الأضواء LED، وحتى التطبيقات الكبيرة مثل أنظمة الطاقة الشمسية (PV) والمركبات الكهربائية. عادةً ما يتكون نظام الطاقة من ثلاثة أجزاء: محطات توليد الكهرباء، وأنظمة النقل، وأنظمة التوزيع. تقليديًا، تُستخدم المحولات ذات التردد المنخفض لأغراضين: العزل الكهربائي ومطابقة الجهد. ومع ذلك، فإن المحولات ذات التردد 50/60 هرتز كبيرة الحجم وثقيلة. تُستخدم محولات الطاقة لتمكين comptibility بين الأنظمة القديمة والج
Dyson
10/27/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال