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


Як спрацьовує самовzbudzhennya AC двигуна при підключенні до DC джерела живлення?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Альтернативний двигун (AC Motor) розроблений для роботи зі змінним струмом (AC), і його внутрішня будова та принципи роботи відрізняються від двигуна постійного струму (DC Motor). Тому безпосереднє підключення альтернативного двигуна до джерела постійного струму не дозволить йому нормально працювати. Однак, теоретично, існують деякі спеціальні методи, які можуть заохотити альтернативний двигун на роботу від джерела постійного струму, хоча ці методи є невеликорозповсюджені та не рекомендовані для практичного використання, оскільки вони можуть призвести до пошкодження двигуна або неправильного функціонування.

Чому альтернативні двигуни не можна безпосередньо підключати до джерела постійного струму

  1. Відсутність механізму комутації: Альтернативні двигуни не мають комутатора та щіток, які змінюють напрямок струму, щоб зберегти напрямок обертання, як у двигунів постійного струму.

  2. Постійне магнітне поле: Джерело постійного струму забезпечує стале напрямку струму, тоді як альтернативному двигуну потрібен змінний струм для генерації обертового магнітного поля, яке приводить двигун у рух.

  3. Різниця у конструкції: Обмотки статора альтернативного двигуна розроблені для створення обертового магнітного поля, тоді як обмотки двигуна постійного струму призначені для роботи в постійному магнітному полі.

Як зробити, щоб альтернативний двигун самозбуджився від джерела постійного струму

Хоча теоретично це можливо, експлуатація альтернативного двигуна від джерела постійного струму є непрактичною та небезпечною. Ось деякі теоретичні методи:

1. Використання постійних магнітів (PM) або додаткових магнітів

Можна спробувати прикріпити постійні магніти або інші магніти до ротора альтернативного двигуна, використовуючи магнітне поле магнітів для запуску двигуна. Проте, це потребуватиме точного розташування та проектування, а контролювати це буде важко.

2. Додавання обмоток збудження

На статор двигуна можна встановити додаткові обмотки збудження, які можна керувати зовнішніми схемами, щоб імітувати обертове магнітне поле, створене змінним струмом. Цей метод складний та важкий для реалізації, а також невисокий за ефективністю.

3. Використання шопперів (Chopper) або інших методів модуляції

Шоппери або інші методи модуляції можна використовувати для перетворення джерела постійного струму на щось, що нагадує змінний струм, використовуючи ШІМ (Широтно-імпульсну модуляцію) або подібні техніки, щоб створити ефект, схожий на змінний струм. Хоча теоретично це можливо, це насправді вимагає складного проектування схеми та менш зручне та ефективне, ніж використання змінного струму безпосередньо.

Рекомендації для практичного застосування

На практиці, якщо вам потрібно запустити двигун від джерела постійного струму, ви повинні обрати двигун постійного струму (DC Motor), який підходить для джерела постійного струму, замість спроби використання альтернативного двигуна з джерелом постійного струму. Двигуни постійного струму краще адаптовані до джерел постійного струму та можуть бути легше керовані за допомогою регуляторів швидкості або інших керуючих пристроїв, щоб досягти бажаної продуктивності.

Підсумок

Альтернативні двигуни розроблені для роботи зі змінним струмом і не можуть бути безпосередньо підключені до джерела постійного струму, оскільки вони не мають необхідних механізмів комутації для зміни напрямку струму, щоб зберегти обертове магнітне поле. Якщо вам дійсно потрібно запустити двигун від джерела постійного струму, ви повинні обрати відповідний двигун постійного струму та використовувати відповідні керуючі пристрої, щоб досягти необхідної продуктивності. Спроби заохочити альтернативний двигун на роботу від джерела постійного струму не лише складні та важкі для досягнення, але також можуть призвести до пошкодження двигуна або його неправильного функціонування. Тому такі практики слід уникати в реальних застосуваннях.


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