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


Типи гальмування в ДП моторі

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Визначення гальмування постійного струму


Електричне гальмування зупиняє двигун постійного струму, керуючи напругою та струмом, замість використання механічного тертя.

 

35dc160e0abd7717c4fc339c857b34ba.jpeg


Регенеративне гальмування


Це форма гальмування, при якій кінетична енергія двигуна повертається до системи живлення. Цей тип гальмування можливий, коли навантаження заставляє двигун працювати на швидкості, більшій за швидкість без навантаження, при сталому запаленні.


Зворотній електродвижущий сила Eb двигуна є більшою за напругу живлення V, що змінює напрямок струму ротора. Двигун починає працювати як електрогенератор.


Цікаво, що регенеративне гальмування не може зупинити двигун; воно лише контролює його швидкість над швидкістю без навантаження при спусканні навантажень.

 


Динамічне гальмування


Це також відоме як реостатичне гальмування. При цьому типі гальмування двигун постійного струму від'єднується від живлення, а гальмівний резистор Rb немедля підключається до ротора. Двигун тепер працює як генератор і створює гальмівний момент.

 


Під час електричного гальмування двигун діє як генератор, перетворюючи кінетичну енергію своїх обертових частин та підвісного навантаження на електричну енергію. Ця енергія потім розсіюється як тепло в гальмівному резисторі (Rb) та опорі контуру ротора (Ra).

 


Динамічне гальмування є неефективним методом гальмування, оскільки вся згенерована енергія розсіюється як тепло в опорах.

 


Підключання


Це також відоме як гальмування зворотнім струмом. Контакти ротора або полярність живлення окремо запаленого двигуна постійного струму або двигуна з паралельним запаленням, коли вони працюють, змінюються. Тому напруга живлення V та викликана напруга Eb, тобто зворотна ЕДС, будуть діяти в одному напрямку. Ефективна напруга на роторі буде V + Eb, що майже удвічі перевищує напругу живлення.

 


Таким чином, струм ротора змінюється, і створюється великий гальмівний момент. Підключання є дуже неефективним, оскільки він витрачає енергію, яка походить від навантаження та джерела, у опорах.

 


Цей метод використовується в ліфтів, друкарських машин тощо. Це були основні три типи технік гальмування, які використовуються для зупинки двигуна постійного струму та широко застосовуються в промислових додатках.

 

 

Промислові додатки


Ці техніки гальмування використовуються в таких галузях, як ліфти та друкарські машини.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу