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


Kā AC dzinējs kļūst pašieņārojams, kad tas ir savienots ar DC strāvas avotu?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

AC motor (AC Motor) ir izstrādāts, lai strādātu ar maiņstrāvas (AC) enerģiju, un tā iekšējā struktūra un darbības principi atšķiras no DC motora (DC Motor). Tāpēc tieša AC motora savienojums ar G-strāvas avotu nespēs nodrošināt normālu darbību. Tomēr teorētiski pastāv dažas īpašas metodes, kā varētu padarīt AC motoru par sevi eksitējošu G-strāvas avota pieejamībā, lūk, šīs metodes ir neizplatītas un nav ieteicamas praktiskai lietošanai, jo tās varētu radīt motoru bojājumu vai nepareizu darbību.

Kāpēc AC motorus nevar tieši pieslēgt G-strāvas avotam

  1. Komutācijas mehānismu trūkums: AC motoriem trūkst komutatora un spindzes, kas ir raksturīgi DC motoriem, lai mainītu strāvas virzienu, saglabājot rotācijas virzienu.

  2. Konstantais magnētiskais lauks: G-strāvas avots nodrošina konstantu strāvas virzienu, bet AC motoram ir vajadzīga maiņstrāva, lai radītu rotējošo magnētisko lauku, kas pārvieto motoru.

  3. Izstrādes atšķirības: AC motora statora apgriezumi ir izstrādāti, lai radītu rotējošo magnētisko lauku, savukārt DC motora apgriezumi ir paredzēti, lai strādātu konstantā magnētiskā laukā.

Kā padarīt AC motoru par sevi eksitējošu G-strāvas avota pieejamībā

Lai arī teorētiski iespējams, AC motoru darbināšana ar G-strāvas avotu ir nereālistiska un drošības dēļ neietekmējama. Šeit ir dažas teorētiskas metodes:

1. Izmantojot pastāvīgos magnētus (PM) vai papildu magnētus

Varētu mēģināt piesaistīt pastāvīgos magnētus vai citus magnētus AC motora rotoram, izmantojot magnētisko lauku, lai uzsāktu motoru. Tomēr šim būtu jābūt precīzai pozicionēšanai un izstrādei, un tas ir grūti kontrolējams.

2. Pievienojot eksitācijas apgriezumus

Motorā varētu instalēt papildu eksitācijas apgriezumus, un šos apgriezumus varētu kontrolēt ārējā shēma, lai simulētu rotējošo magnētisko lauku, ko rada AC strāva. Šī metode ir sarežģīta un grūti realizējama, un tā ir neefektīva.

3. Izmantojot čoppus (Chopper) vai citas modulācijas tehnoloģijas

Čoppi vai citas modulācijas tehnoloģijas varētu izmantot, lai pārveidotu G-strāvu par kaut ko, kas atgādina AC strāvu, izmantojot PWM (Pulse Width Modulation) vai līdzīgas tehnoloģijas, lai radītu efektu, kas līdzīgs AC strāvai. Lai arī teorētiski iespējami, šis faktiski prasa sarežģītu shēmas izstrādi un ir mazāk izdevīgs un efektīvs nekā tieša AC strāvas izmantošana.

Praktiskās lietošanas ieteikumi

Praktiskā situācijā, ja jums ir nepieciešams darbināt motoru ar G-strāvas avotu, jūs vēlamāk izvēlētos DC motoru (DC Motor), kas ir piemērots G-strāvai, nevis mēģinātu izmantot AC motoru ar G-strāvas avotu. DC motori labāk pielāgojas G-strāvai un tos vieglāk var kontrolēt, izmantojot ātruma regulētājus vai citas kontrolēšanas ierīces, lai sasniegtu vēlamo veiktspēju.

Kopsavilkums

AC motori ir izstrādāti AC strāvai un to nevar tieši pieslēgt G-strāvas avotam, jo tiem trūkst nepieciešamajiem komutācijas mehānismiem, lai mainītu strāvas virzienu, saglabājot rotējošo magnētisko lauku. Ja jums patiešām ir nepieciešams darbināt motoru ar G-strāvas avotu, jums vajadzētu izvēlēties piemērotu DC motoru un izmantot atbilstošas kontrolēšanas ierīces, lai sasniegtu vēlamo veiktspēju. Mēģinājums padarīt AC motoru par sevi eksitējošu G-strāvas avota pieejamībā nav tikai sarežģīts un grūti sasniedzams, bet var arī radīt motoru bojājumu vai neatbilstošu darbību. Tāpēc šādas prakses vajadzētu izvairīties no reālās lietošanas.


Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
Echo
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
Dyson
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
Echo
10/27/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību