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


Pada voltan AC yang betul berapakah motor siri DC akan berfungsi dengan baik

Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Motor siri DC direka untuk beroperasi dengan sumber kuasa arus terus (DC), ditandai oleh penjerang medan dan penjerang armatur yang disambungkan secara siri. Walau bagaimanapun, di bawah keadaan khas tertentu, motor siri DC juga boleh beroperasi pada voltan arus ulang alik (AC) yang sesuai. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang bagaimana motor siri DC boleh berfungsi pada voltan AC:

Prinsip Kerja Motor Siri DC

Operasi DC:

Penjerang Medan dan Penjerang Armatur dalam Siri: Dalam bekalan kuasa DC, penjerang medan dan penjerang armatur disambungkan secara siri, membentuk litar tunggal.

Arus dan Medan Magnet: Arus yang melalui penjerang medan menghasilkan medan magnet, manakala arus melalui penjerang armatur menghasilkan tork putaran.

Ciri-ciri Kelajuan: Motor siri DC mempunyai tork permulaan yang tinggi dan julat kelajuan yang luas, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan beban berat dan tork tinggi semasa permulaan.

Operasi pada Voltan AC

Prinsip Asas:

Voltan AC: Di bawah voltan AC, arah arus berubah secara berkala.

Medan Magnet yang Berubah: Medan magnet yang dihasilkan oleh penjerang medan juga berubah, tetapi kerana sambungan siri antara penjerang medan dan penjerang armatur, motor masih boleh menghasilkan tork putaran.

Syarat Operasi:

Frekuensi: Frekuensi voltan AC adalah penting untuk operasi motor. Frekuensi yang lebih rendah (seperti 50 Hz atau 60 Hz) umumnya lebih sesuai untuk motor siri DC yang beroperasi pada voltan AC.

Tingkat Voltan: Amplitud voltan AC harus sepadan dengan voltan dinamakan motor DC. Sebagai contoh, jika motor DC dinamakan pada 120V DC, nilai puncak voltan AC harus hampir 120V (i.e., nilai RMS harus kira-kira 84.85V AC).

Bentuk Gelombang: Bentuk gelombang AC yang ideal harus berbentuk sinusoidal untuk mengurangkan distorsi harmonik dan getaran motor.

Pertimbangan:

Garis Penghubung dan Komutator: Motor siri DC menggunakan garis penghubung dan komutator untuk mencapai komutasi arus. Di bawah voltan AC, syarat kerja untuk garis penghubung dan komutator menjadi lebih menuntut, mungkin menyebabkan percikan dan aus yang meningkat.

Kenaikan Suhu: Kenaikan suhu dalam motor mungkin lebih tinggi di bawah voltan AC disebabkan oleh kerugian yang meningkat.

Perubahan Prestasi: Tork permulaan dan ciri-ciri kawalan kelajuan motor mungkin dipengaruhi dan mungkin tidak berprestasi sebaik apabila beroperasi pada kuasa DC.

Contoh Spesifik

Anggaplah motor siri DC dengan voltan dinamakan 120V DC. Untuk mengoperasikan motor ini pada voltan AC, parameter berikut boleh dipilih:

Nilai RMS Voltan AC: Kira-kira 84.85V AC (nilai puncak kira-kira 120V AC).

Frekuensi: 50 Hz atau 60 Hz.

Kesimpulan

Motor siri DC boleh beroperasi pada voltan AC yang sesuai, tetapi beberapa syarat perlu dipenuhi, termasuk frekuensi yang betul, amplitud voltan, dan bentuk gelombang. Selain itu, perhatian harus diberikan kepada syarat kerja garis penghubung dan komutator, serta kenaikan suhu dan perubahan prestasi motor. Jika memungkinkan, disarankan untuk menggunakan motor yang khusus direka untuk kuasa AC untuk memastikan prestasi dan kebolehpercayaan optimum.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
10/27/2025
Menambah Baik Transformator Tradisional: Amorfus atau Berkeadaan Padat
I. Inovasi Teras: Revolusi Berganda dalam Bahan dan StrukturDua inovasi utama:Inovasi Bahan: Alloys AmorfApa itu: Bahan logam yang terbentuk melalui pepejal cepat yang sangat, mempunyai struktur atom yang tidak tertib, bukan kristal.Kelebihan Utama: Kerugian inti (kerugian tanpa beban) yang sangat rendah, iaitu 60%–80% lebih rendah daripada transformator silikon besi tradisional.Mengapa penting: Kerugian tanpa beban berlaku secara berterusan, 24/7, sepanjang siklus hayat transformator. Untuk tra
10/27/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda