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


Při jakém správném střídavém napětí bude stejnosměrný sériový motor pracovat správně?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Střídavý proudový sériový motor je navržen tak, aby fungoval s napájecím zdrojem střídavého proudu (AC), charakterizovaný sériovým připojením cívkového a indukčního vinutí. V některých speciálních podmínkách může však střídavý proudový sériový motor fungovat i na vhodném napětí střídavého proudu (AC). Následuje detailní vysvětlení toho, jak může střídavý proudový sériový motor fungovat na napětí střídavého proudu:

Princip fungování střídavého proudového sériového motoru

Fungování na střídavém proudu:

Sériové připojení cívkového a indukčního vinutí: Při napájení střídavým proudem jsou cívkové a indukční vinutí připojeny v sérii, tvoříce jediný obvod.

Proud a magnetické pole: Proud procházející cívkovým vinutím generuje magnetické pole, zatímco proud procházející indukčním vinutím produkuje otáčivý moment.

Charakteristiky rychlosti: Střídavé proudové sériové motory mají vysoký startovací otáčivý moment a široký rozsah rychlostí, což je vhodné pro aplikace vyžadující velké zátěže a vysoký otáčivý moment při startu.

Fungování na napětí střídavého proudu

Základní princip:

Napětí střídavého proudu: Při napětí střídavého proudu se směr proudu periodicky mění.

Měnící se magnetické pole: Magnetické pole generované cívkovým vinutím se také mění, ale díky sériovému připojení cívkového a indukčního vinutí může motor stále produkovat otáčivý moment.

Podmínky provozu:

Frekvence: Frekvence napětí střídavého proudu je klíčová pro chodu motoru. Nižší frekvence (např. 50 Hz nebo 60 Hz) jsou obecně vhodnější pro střídavé proudové sériové motory fungující na napětí střídavého proudu.

Úroveň napětí: Amplituda napětí střídavého proudu by měla odpovídat nominálnímu napětí střídavého motoru. Například, pokud je střídavý motor nominován na 120V DC, vrcholová hodnota napětí střídavého proudu by měla být blízko 120V (tj. efektivní hodnota by měla být přibližně 84,85V AC).

Vlnová forma: Ideální vlnová forma napětí střídavého proudu by měla být sinusoida, aby se minimalizovala harmonická zkreslení a vibrovaní motoru.

Pozornost:

Kontaktní čepice a komutátor: Střídavé proudové sériové motory používají kontaktní čepice a komutátor k dosažení komutace proudu. Při napětí střídavého proudu se pracovní podmínky pro kontaktní čepice a komutátor stávají náročnějšími, což může vést k zvýšenému jiskření a opotřebení.

Teplotní vzestup: Teplotní vzestup v motoru může být vyšší při napětí střídavého proudu kvůli zvýšeným ztrátám.

Změny výkonu: Startovací otáčivý moment a charakteristiky řízení rychlosti motoru mohou být ovlivněny a nemusí fungovat stejně dobře jako při napájení střídavým proudem.

Konkrétní příklad

Předpokládejme střídavý proudový sériový motor s nominálním napětím 120V DC. Pro provoz tohoto motoru na napětí střídavého proudu lze zvolit následující parametry:

Efektivní hodnota napětí střídavého proudu: Přibližně 84,85V AC (vrcholová hodnota přibližně 120V AC).

Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz.

Závěr

Střídavý proudový sériový motor může fungovat na vhodném napětí střídavého proudu, ale musí být splněny určité podmínky, včetně správné frekvence, amplitudy napětí a vlnové formy. Kromě toho je třeba věnovat pozornost pracovním podmínkám kontaktních čepic a komutátoru, stejně jako teplotnímu vzestupu a změnám výkonu motoru. Pokud je to možné, doporučuje se použít motor speciálně navržený pro napájení střídavým proudem, aby bylo zajištěno optimální výkon a spolehlivost.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu