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


DC-motorban alkalmazott fékezési típusok

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

SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
10/27/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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