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


Các Loại Phanh Trong Động Cơ DC

Encyclopedia
Trường dữ liệu: Bách khoa toàn thư
0
China

Định nghĩa về Phanh Động cơ DC


Phanh điện dừng động cơ DC bằng cách điều khiển điện áp và dòng điện thay vì sử dụng ma sát cơ học.

 

35dc160e0abd7717c4fc339c857b34ba.jpeg


Phanh Tái Sinh


Đây là một dạng phanh trong đó năng lượng động của động cơ được trả lại cho hệ thống nguồn điện. Loại phanh này có thể xảy ra khi tải được dẫn làm cho động cơ chạy ở tốc độ cao hơn tốc độ không tải với kích thích liên tục.


Điện áp ngược Eb của động cơ lớn hơn điện áp nguồn V, điều này làm đảo chiều dòng điện cuộn dây armature. Động cơ bắt đầu hoạt động như một máy phát điện.


Thú vị thay, phanh tái sinh không thể dừng động cơ; nó chỉ kiểm soát tốc độ trên tốc độ không tải khi dẫn tải giảm.

 


Phanh Động


Nó còn được gọi là phanh Rheostatic. Trong loại phanh này, động cơ DC được ngắt kết nối từ nguồn và một điện trở phanh Rb được kết nối ngay lập tức qua cuộn dây armature. Động cơ sẽ hoạt động như một máy phát điện và tạo ra mô-men phanh.

 


Trong quá trình phanh điện, động cơ hoạt động như một máy phát điện, chuyển đổi năng lượng động của các bộ phận quay và tải được kết nối thành năng lượng điện. Năng lượng này sau đó được tiêu tán dưới dạng nhiệt trong điện trở phanh (Rb) và điện trở mạch armature (Ra).

 


Phanh Động là một phương pháp phanh không hiệu quả vì tất cả năng lượng được tạo ra đều được tiêu tán dưới dạng nhiệt trong điện trở.

 


Phanh Bằng Cách Ngược Chiều Dòng Điện


Nó còn được gọi là phanh bằng cách đảo chiều dòng điện. Các đầu cực cuộn dây armature hoặc cực tính của động cơ DC riêng biệt hoặc động cơ DC shunt khi đang chạy được đảo ngược. Do đó, điện áp nguồn V và điện áp cảm ứng Eb tức là điện áp ngược sẽ hoạt động cùng hướng. Điện áp hiệu dụng qua cuộn dây armature sẽ là V + Eb, gần như gấp đôi điện áp nguồn.

 


Do đó, dòng điện cuộn dây armature bị đảo ngược và tạo ra mô-men phanh lớn. Phanh bằng cách ngược chiều dòng điện rất không hiệu quả vì nó lãng phí cả công suất do tải cung cấp và nguồn trong điện trở.

 


Nó được sử dụng trong thang máy, máy in v.v.Đây là ba loại kỹ thuật phanh chính được ưa chuộng để dừng động cơ DC và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp.

 

 

Ứng Dụng Công Nghiệp


Các kỹ thuật phanh này được sử dụng trong các ngành công nghiệp như thang máy và máy in.


Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
I. Nền tảng Nghiên cứuNhu cầu Biến đổi Hệ thống ĐiệnSự thay đổi trong cấu trúc năng lượng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hệ thống điện. Các hệ thống điện truyền thống đang chuyển đổi sang hệ thống điện thế hệ mới, với sự khác biệt cốt lõi giữa chúng được nêu rõ như sau: Kích thước Hệ thống Điện Truyền thống Hệ thống Điện Mới Hình thức Cơ sở Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí Điện từ Được chi phối bởi Máy đồng bộ và Thiết bị Điện tử Công suất Hình thức Bên phát điện Ch
10/28/2025
Hiểu về Các Biến Thể của Chỉnh Lưu và Biến áp Điện
Sự Khác Biệt Giữa Biến áp Chỉnh lưu và Biến áp Điện lựcBiến áp chỉnh lưu và biến áp điện lực đều thuộc họ biến áp, nhưng chúng có sự khác biệt cơ bản về ứng dụng và đặc điểm chức năng. Các biến áp thường thấy trên cột điện thường là biến áp điện lực, trong khi các biến áp cung cấp cho các tế bào điện phân hoặc thiết bị mạ điện trong các nhà máy thường là biến áp chỉnh lưu. Để hiểu sự khác biệt của chúng, cần xem xét ba khía cạnh: nguyên lý làm việc, đặc điểm cấu trúc và môi trường hoạt động.Từ g
10/27/2025
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Thiết kế và tính toán lõi biến áp cách ly tần số cao SST Tác động của đặc tính vật liệu: Vật liệu lõi thể hiện hành vi mất mát khác nhau ở các nhiệt độ, tần số và mật độ từ thông khác nhau. Những đặc tính này tạo nên nền tảng cho tổng cộng mất mát lõi và đòi hỏi hiểu biết chính xác về tính chất phi tuyến. Sự can nhiễu của từ trường rò rỉ: Từ trường rò rỉ tần số cao xung quanh cuộn dây có thể gây ra mất mát lõi bổ sung. Nếu không được quản lý đúng cách, những mất mát phụ trợ này có thể tiếp cận m
10/27/2025
Nâng cấp biến áp truyền thống: Không định hình hay trạng thái rắn?
I. Sáng tạo cốt lõi: Một cuộc cách mạng kép về vật liệu và cấu trúcHai sáng tạo chính:Sáng tạo về vật liệu: Hợp kim vô định hìnhĐó là gì: Một vật liệu kim loại được hình thành thông qua quá trình làm rắn siêu nhanh, có cấu trúc nguyên tử không trật tự, không tinh thể.Lợi ích chính: Mất mát lõi cực kỳ thấp (mất mát không tải), thấp hơn 60%–80% so với biến áp silicon thép truyền thống.Tại sao nó quan trọng: Mất mát không tải xảy ra liên tục, 24/7, trong suốt vòng đời của biến áp. Đối với biến áp c
10/27/2025
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn