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


Типи гальмування в ДП моторі

Encyclopedia
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
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
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
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
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
Dyson
10/27/2025
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Використання електроніки живлення в промисловості зростає, починаючи від малих застосувань, таких як зарядні пристрої для акумуляторів та драйвери LED, до великих застосувань, таких як фотоелектричні (PV) системи та електромобілі. Зазвичай, система живлення складається з трьох частин: електростанцій, систем передачі та розподілу. Традиційно, перетворники низької частоти використовуються для двох цілей: електричної ізоляції та підгонки напруги. Однак, перетворники на 50/60 Гц великі та важкі. Пер
Dyson
10/27/2025
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний перетворювач (SST), також відомий як електронний перетворювач (PET), — це статичний електричний пристрій, який інтегрує технології електронного перетворення енергії з високочастотним перетворенням енергії на основі електромагнітної індукції. Він перетворює електричну енергію з одного набору характеристик на інший. SST можуть підвищити стабільність електроенергетичної системи, забезпечити гнучку передачу енергії та є призначеними для застосування в розумних мережах.Традиційні перетв
Echo
10/27/2025
Запит
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