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


Typy brzdění v DC motoru

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Definice brzdění stejnosměrného motoru


Elektrické brzdění zastaví stejnosměrný motor ovládáním napětí a proudu místo použití mechanické tření.

 

35dc160e0abd7717c4fc339c857b34ba.jpeg


Regenerativní brzdění


Je to forma brzdění, při níž se kinetická energie motoru vrací do elektrického systému. Tento typ brzdění je možný, když poháněné zatížení nutí motor běžet rychlostí vyšší než jeho volná rychlost s konstantním vzrušením.


Zpětná elektromotorická síla Eb motoru je větší než zdrojové napětí V, což změní směr proudů v obvodu statoru. Motor začne fungovat jako elektrický generátor.


Zajímavě, regenerativní brzdění nemůže zastavit motor; ovládá pouze jeho rychlost nad volnou rychlostí při pohybu sestupujících zatížení.

 


Dynamické brzdění


Je také známé jako rezistivní brzdění. Při tomto typu brzdění je stejnosměrný motor odpojen od zdroje a okamžitě připojen brzdicí odpor Rb napříč statorovým obvodem. Motor nyní funguje jako generátor a produkuje brzdicí moment.

 


Během elektrického brzdění motor funguje jako generátor, převádí kinetickou energii svých rotačních částí a spojeného zatížení na elektrickou energii. Tato energie je pak rozptýlena jako teplo v brzdicím odporu (Rb) a odporu statorového obvodu (Ra).

 


Dynamické brzdění je neefektivní metodou brzdění, protože všechna vygenerovaná energie je rozptýlena jako teplo v odporech.

 


Přepínání


Je také známé jako obrácení proudového toku. Terminály statoru nebo polarita zdroje samonosně vzrušeného stejnosměrného motoru nebo paralelního stejnosměrného motoru během chodu jsou obráceny. Proto budou zdrojové napětí V a indukované napětí Eb, tj. zpětná elektromotorická síla, působit ve stejném směru. Efektivní napětí na statoru bude V + Eb, což je téměř dvojnásobek zdrojového napětí.

 


Tedy proud v statoru je obrácen a vytváří se vysoký brzdicí moment. Přepínání je velmi neefektivní, protože zbytečně spotřebovává energii zdroje i zatížení v odporech.

 


Je používáno v elevátorech, tiskárnách atd. Tyto byly hlavní tři typy brzdících technik preferované pro zastavení stejnosměrného motoru a široce používané v průmyslových aplikacích.

 

 

Průmyslové aplikace


Tyto brzdící techniky jsou používány v průmyslu, jako jsou elevátory a tiskárny.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu