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


Typer av bromsning i en likströmsmotor

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Definition av bromsning av likströmsmotor


Elektrisk bromsning stoppar en likströmsmotor genom att kontrollera spänning och ström istället för att använda mekanisk friktion.

 

35dc160e0abd7717c4fc339c857b34ba.jpeg


Återvinande bromsning


Detta är en form av bromsning där motorns kinetiska energi återförs till elnätet. Denna typ av bromsning är möjlig när den drivna belastningen tvingar motorn att köras snabbare än dess tomgångshastighet med konstant uppmuntring.


Motorns bakåtspännings-Eb är större än nätspänningen V, vilket vänder riktningen på armaturens ström. Motorn börjar fungera som en elektrisk generator.


Intressant nog kan återvinande bromsning inte stoppa en motor; den kontrollerar bara hastigheten över tomgångshastigheten vid drivning av nedåtgående belastningar.

 


Dynamisk bromsning


Detta är också känt som rheostatisk bromsning. Vid denna typ av bromsning kopplas likströmsmotorn från nätet och en bromsresistor Rb ansluts omedelbart över armaturen. Motorn kommer nu att fungera som en generator och producerar bromstorken.

 


Under elektrisk bromsning fungerar motorn som en generator, vilket omvandlar de roterande delarnas och den anslutna belastningens kinetiska energi till elektrisk energi. Denna energi dissiperas sedan som värme i bromsresistorn (Rb) och armaturkretsens resistans (Ra).

 


Dynamisk bromsning är en ineffektiv metod för bromsning eftersom all genererad energi dissiperas som värme i resistanser.

 


Inkoppling


Detta är också känt som omväntströmsbromsning. Armaturterminalerna eller nätets polaritet för en separatuppmuntrad likströmsmotor eller shuntlikströmsmotor vänds om när den körs. Därför kommer nätspänningen V och den inducerade spänningen Eb, dvs. bakåtspänning, att verka i samma riktning. Den effektiva spänningen över armaturen blir V + Eb, vilket är nästan två gånger nätspänningen.

 


Således vänder armaturströmmen riktning och en hög bromstork producera. Inkoppling är mycket ineffektiv eftersom den slösar både den energi som levereras av belastningen och källan i resistanser.

 


Det används i hissar, tryckpressar etc. Detta var de tre huvudsakliga typerna av bromsningsmetoder som föredras för att stoppa en likströmsmotor och används brett i industriella tillämpningar.

 

 

Industriella tillämpningar


Dessa bromsningsmetoder används i industrier som hissar och tryckpressar.


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
10/27/2025
Uppgradera traditionella transformatorer: Amorfa eller fasta?
I. Kärninnovation: En dubbel revolution i material och strukturTvå viktiga innovationer:Materialinnovation: Amorft legeringVad det är: Ett metalliskt material som bildas genom ultra-snabb solidifiering, med en oordnad, icke-kristallin atomstruktur.Viktig fördel: Extremt låg kärnförlust (tomförlust), vilket är 60%–80% lägre än för traditionella silicioståltransformatorer.Varför det är viktigt: Tomförlust inträffar kontinuerligt, dygnet runt, under transformatorns livscykel. För transformatorer me
10/27/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet