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


DC-motorban alkalmazott fékezési típusok

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

DC-motor leállításának definíciója


Az elektromos leállítás egy DC-motort szabályozott feszültség és áram segítségével állít meg, anélkül hogy mechanikai súrlódást használna.

 

35dc160e0abd7717c4fc339c857b34ba.jpeg


Regeneratív leállítás


Ez a leállítási forma abban áll, hogy a motor kinetikus energiáját visszaadja az ellátó rendszernek. Ez a leállítási típus akkor lehetséges, amikor a meghajtott terhelés a motort a konstans izgalom mellett magasabb sebességre kényszeríti, mint a nélküli terhelés esetén.


A motor visszahelyező feszültsége (Eb) nagyobb, mint a hálózati feszültség (V), ami fordítja meg a motor armatúr-áram irányát. A motor elkezd működni mint egy elektromos generátor.


Érdekes módon, a regeneratív leállítás nem tudja megállítani a motort; csak a sebességét szabályozza a nélküli terhelésnél magasabb értéken, amikor leszálló terheléseket vezérli.

 


Dinamikus leállítás


Ezt gyakran rheostatikus leállításnak is nevezik. Ebben a leállítási típusban a DC-motort leválasztják a hálózattól, és egy rövid idő múlva egy leállító ellenállást (Rb) kötnek az armatúr két végére. A motor mostmár mint generátor működik, és leállító nyomatékot termel.

 


Az elektromos leállítás során a motor mint generátor működik, a forgó részeinek és a csatlakoztatott terhelésnek a kinetikus energiáját átalakítva elektromos energiává. Ezután ez az energia hő formájában szóródik a leállító ellenállásban (Rb) és az armatúr-kör ellenállása (Ra) között.

 


A dinamikus leállítás hatékonyság-szerint alacsony, mivel az összes előállított energia hő formájában szóródik az ellenállásokban.

 


Csatlakoztatás


Ezt gyakran fordított áram leállításnak is nevezik. Az egyként izgatott vagy párhuzamosan izgatott DC-motor armatúr termináljainak vagy ellátó polaritásának megfordítása történik, amikor fut. Így a hálózati feszültség (V) és a feltoltott feszültség (Eb) ugyanabban az irányban működik. Az armatúron lévő hatásos feszültség V + Eb lesz, ami majdnem kétszerese a hálózati feszültségnek.

 


Így, az armatúr-áram iránya megváltozik, és nagy leállító nyomaték keletkezik. A csatlakoztatás nagyon hatékonyság-szerint alacsony, mert mind a terhelés, mind a forrás által felajánlott energia veszteségbe kerül az ellenállásokban.

 


Ezt például liftben, nyomtatós gépen stb. használják. Ezek voltak a három fő leállítási technika, amelyeket a DC-motor leállítására használnak, és széles körben alkalmazzák ipari feladatokban.

 

 

Ipari alkalmazások


Ezek a leállítási technikák olyan iparágakban használatosak, mint például a liftök és nyomtatós gépek.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését