Има няколко метода за обратно въртене на щетков DC мотор, в зависимост от типа мотор и неговото приложение. Ето няколко общи подхода:
1. Метод на директна инверсия
Принцип: Промяна на посоката на въртене на мотора чрез промяна на фазната последователност на електропитанието.
Операция: Просто коригирайте последователността на свързване на трите фазни жици на електропитанието. Например, разменете A фазната жица с B фазната жица, B фазната жица с C фазната жица и C фазната жица с A фазната жица, за да постигнете обратно въртене на AC мотора.
2. Метод на обратна фазна последователност
Принцип: Фазната последователност се обърква чрез използване на специализирани цепи и контролери.
Операция: Обратната фазна последователност може да бъде постигната чрез използване на реле, контактори или програмируеми логически контролери (PLCs) в цепта. Основният принцип на метода на обратна фазна последователност е промяна на фазната последователност на електропитанието, което води до промяна на посоката на магнитното поле и тока на мотора, като по този начин се реализира обратното въртене на мотора.
Преимущества: Може да се постигне бърза инверсия и има силна носеща способност за мотора.
Недостатъци: Изисква допълнителни цепи и контролери, което увеличава сложността и цената на системата.
3. Метод на честотната конверсия за обратно въртене
Принцип: Обръщане на посоката на въртене на AC мотор чрез промяна на честотата и фазата на електропитанието.
Операция: Контролирайте честотата и фазата на електропитанието чрез инвертор, за да промените посоката на въртене на мотора. Инверторът може да регулира изходната честота и фаза, за да направи мотора да върти в различни посоки.
Преимущества: Може да се постигне точен контрол и регулиране, подходящ за приложения с високи изисквания към управление.
4. Обръщане на посоката на единофазен AC мотор
Принцип: Промяна на фазната разлика на чередувания ток, за да се причини промяна в посоката на въртене на магнитното поле.
Операция: Единофазните AC мотори обикновено съдържат основна обмотка и стартираща обмотка. Чрез контролиране на свързването и разединяването на стартиращата обмотка, стартиращия кондензатор и стартиращия реле с електропитанието, може да се постигне напредващо и обратно въртене на единофазен AC мотор.
Специфични стъпки:
Напред: Единофазен AC мотор създава въртящо се магнитно поле чрез фазна разлика с електропитанието.
Обратно: Посоката на фазната разлика е обратна на тази при напредващото въртене, което води до обратна посока на въртящото се магнитно поле и следователно до промяна на посоката на работа на мотора.
5. Обръщане на разделящо-фазен мотор
Принцип: Разделящо-фазен индукционен мотор има две групи обмотки: една за работа и друга с по-високо съпротивление за стартиране.
Операция: Обръщане на двата проводника на която и да е от двете групи обмотки ще предизвика мотора да върти в обратна посока.
6. Обръщане на посоката на колесен мотор
Принцип: Паралелно-обмотен DC мотор има набор арматурни обмотки, комутатор и набор щетки.
Операция: Придвижването на щетката спрямо комутатора на арматурата променя посоката на въртене на мотора.
7. Обръщане на затенен-полюсен мотор
Принцип: Затенен-полюсен мотор не може да бъде обърнат чрез размяна на терминалите, тъй като само една група обмотки е свързана с AC електропитание.
Операция: Премахнете ядрото на статора и обърнете го, за да промените посоката на въртене на мотора.
8. Обратно въртене на стандартен паралелно-обмотен DC мотор
Принцип: Промяната на терминалите на арматурата или магнитното поле на електропитанието може да промени посоката на въртене на мотора.
Операция: Принципът е същият като при промяна на посоката на паралелно-обмотен DC мотор.
Чрез горепосочените методи можете да изберете подходящ начин за обратно въртене на AC мотор, в зависимост от конкретния тип мотор и приложението. Всеки метод има свои преимущества и недостатъци, и изборът трябва да се оцени въз основа на реалните нужди и условия.