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


Как един AC мотор се самоозабързва, когато е свързан с DC източник на напрежение?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Алтернативен двигател (AC Motor) е проектиран да работи с алтернативен ток (AC) и неговата вътрешна структура и принципи на работа се различават от тези на постоянен двигател (DC Motor). Ето защо, директното свързване на алтернативен двигател към източник на постоянен ток не позволява нормално функциониране. Въпреки това, теоретично, има някои специални методи, които могат да направят алтернативен двигател самовъзбуждащ се при постоянното напрежение, макар че тези методи са необичайни и не се препоръчват за практическо приложение, тъй като могат да доведат до повреда или неправилно функциониране на двигателя.

Защо алтернативните двигатели не могат да бъдат директно свързвани към постоянен ток

  1. Липса на механизъм за комутация: Алтернативните двигатели липсват комутатор и щетки, които се намират в постоянните двигатели, и които променят посоката на тока, за да се поддържа ротационната посока.

  2. Постоянно магнитно поле: Източникът на постоянен ток предоставя постоянна посока на тока, докато алтернативният двигател изисква алтернативен ток, за да генерира въртящо се магнитно поле, което задвижва двигателя.

  3. Различия в конструкцията: Омотките на статора на алтернативния двигател са проектирани да произвеждат въртящо се магнитно поле, докато омотките на постоянния двигател са предназначени да работят в постоянно магнитно поле.

Как да направите алтернативен двигател самовъзбуждащ се при постоянен ток

Въпреки че теоретично е възможно, правенето на алтернативен двигател да работи с постоянен ток е непрактично и небезопасно. Ето някои теоретични методи:

1. Използване на постоянни магнити (PM) или допълнителни магнити

Можете да опитате да прикрепите постоянни магнити или други магнити към ротора на алтернативния двигател, използвайки магнитното поле на магнитите, за да стартирате двигателя. Въпреки това, това би изисквало точна позиция и конструкция и е трудно контролируемо.

2. Добавяне на возбудителни омотки

Допълнителни возбудителни омотки могат да бъдат инсталирани на статора на двигателя, и тези омотки могат да бъдат контролирани от външен контур, за да симулират въртящото се магнитно поле, произведено от алтернативния ток. Този метод е сложен и труден за приложение, а и неефективен.

3. Използване на шофьори (Chopper) или други модулационни техники

Шофьори или други модулационни техники могат да бъдат използвани, за да конвертират постоянния ток в нещо, подобно на алтернативен ток, използвайки PWM (Pulse Width Modulation) или подобни техники, за да се създаде ефект, подобен на алтернативния ток. Въпреки че теоретично е възможно, това всъщност изисква сложен проект на контура и е по-неудобно и неефективно, отколкото прякото използване на алтернативен ток.

Препоръки за практически приложения

На практика, ако ви е необходимо да работите с двигател на постоянен ток, трябва да изберете постоянен двигател (DC Motor), който е подходящ за постоянен ток, вместо да опитвате да използвате алтернативен двигател с постоянен ток. Постоянните двигатели имат по-добро приспособяване към постоянното напрежение и могат по-лесно да бъдат контролирани чрез регулатори на скорост или други устройства за управление, за да се постигне желаният резултат.

Резюме

Алтернативните двигатели са проектирани за алтернативен ток и не могат да бъдат директно свързани към постоянен ток, тъй като липсват необходимите механизми за комутация, за да се промени посоката на тока, за да се поддържа въртящо се магнитно поле. Ако наистина ви е необходимо да работите с двигател на постоянен ток, трябва да изберете подходящ постоянен двигател и да използвате подходящи устройства за управление, за да се постигне необходимата производителност. Опитът да направите алтернативен двигател самовъзбуждащ се при постоянен ток не само е сложен и труден за постигане, но може също да доведе до повреда или неправилно функциониране на двигателя. Затова такива практики трябва да се избягват в реални приложения.


Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Технология SST: Пълносценарий анализ в генерирането разпространението разпределението и потреблението на електроенергия
I. Фон на изследванетоПотребности за преобразуване на електроенергийната системаПромените в енергийната структура поставят по-високи изисквания към системите за електроенергия. Традиционните системи за електроенергия се трансформират към новопоколенски системи за електроенергия, като основните различия между тях са следните: Размерност Традиционна електроенергийна система Нова типа електроенергийна система Форма на техническа основа Механично-електромагнитна система Доминирана
10/28/2025
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разлики между правоъгълни трансформатори и електропреобразувателни трансформаториПравоъгълните трансформатори и електропреобразувателните трансформатори са част от семейството на трансформаторите, но те се различават фундаментално по приложение и функционални характеристики. Трансформаторите, обикновено видими на електрическите стълбове, са типично електропреобразувателни трансформатори, докато тези, които доставят електролизни клетки или оборудване за гальванично покриване в заводи, обикновено
10/27/2025
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Проектиране и изчисление на ядро на високочестотен трансформатор с изолация Влияние на характеристиките на материала: Материалът на ядрото показва различно поведение на загубите при различни температури, честоти и плътности на потока. Тези характеристики формират основата на общите загуби в ядрото и изискват точна информация за нелинейните свойства. Интерференция от разсеяно магнитно поле: Високочестотните разсеяни магнитни полета около обмотките могат да индуцират допълнителни загуби в ядрото.
10/27/2025
Обновяване на традиционните трансформатори: Аморфни или със солидно състояние?
I. Основна иновация: Двойна революция в материали и структураДве ключови иновации:Иновация в материалите: Аморфен сплавКакво е това: Метален материал, формиран чрез ултра-бързо затвърдяване, с разредена, некристализирана атомна структура.Основна предимство: Екстремно ниска загуба на ядрото (загуба без натоварване), която е с 60%–80% по-ниска от тази на традиционните трансформатори с кремикови стомани.Защо е важно: Загубата без натоварване възниква непрекъснато, 24/7, през целия жизнен цикъл на т
10/27/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес