Er zijn verschillende methoden om de richting van een gepenseelde gelijkstroommotor om te keren, afhankelijk van het type motor en de toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte benaderingen:
1. Directe Inversiemethode
Principe: Verander de richting van de motor door de fasevolgorde van de voeding te wijzigen.
Bediening: Pas eenvoudigweg de volgorde aan waarmee de driefasekabels van de voeding worden aangesloten. Bijvoorbeeld, wissel de A-fasekabel met de B-fasekabel, de B-fasekabel met de C-fasekabel en de C-fasekabel met de A-fasekabel om de omgekeerde rotatie van de wisselstroommotor te bereiken.
2. Omgekeerde Fasevolgorde Methode
Principe: De fasevolgorde wordt omgekeerd door gebruik te maken van specifieke circuits en controllers.
Bediening: De fasevolgorde kan worden omgekeerd door relais, contactors of programmeerbare logische controllers (PLC's) in het circuit te gebruiken. Het basisprincipe van de methode van fasevolgordeomkering is om de fasevolgorde van de voeding te veranderen, waardoor de richting van het magnetisch veld en de stroom van de motor verandert, wat leidt tot de omgekeerde rotatie van de motor.
Voordelen: Kan snelle inversie realiseren en heeft een sterke belastbaarheid voor de motor.
Nadelen: Vereist extra schakelingen en controllers, wat de complexiteit en de kosten van het systeem verhoogt.
3. Frequentieconversie Inversiemethode
Principe: Verander de richting van een wisselstroommotor door de frequentie en fase van de voeding te wijzigen.
Bediening: Controleer de frequentie en fase van de voeding via een inverter om de richting van de motor te veranderen. De inverter kan de uitgangsfrequentie en -fase aanpassen om de motor in verschillende richtingen te laten draaien.
Voordelen: Kan nauwkeurige controle en aanpassing realiseren, geschikt voor toepassingen met hoge eisen aan sturing.
4. Richting Omkeren van een Eénfasige Wisselstroommotor
Principe: Verander het fasenverschil van de wisselstroom om een verandering in de richting van het roterende magnetisch veld te veroorzaken.
Bediening: Een éénfasige wisselstroommotor bestaat meestal uit een hoofdspoel en een startspoel. Door de verbinding en ontkoppeling van de startspoel, startcondensator en startrelay met de voeding te controleren, kan de voorwaartse en achterwaartse rotatie van een éénfasige wisselstroommotor worden gerealiseerd.
Specifieke Stappen:
Voorwaarts: Een éénfasige wisselstroommotor creëert een roterend magnetisch veld door een fasenverschil met de voeding te hebben.
Achterwaarts: De richting van het fasenverschil is tegenovergesteld aan die bij voorwaartse rotatie, wat resulteert in een omgekeerde richting van het roterende magnetisch veld en dus een verandering in de richting van de motoroperatie.
5. Richting Omkeren van een Split-Phase Motor
Principe: Een split-phase induktiemotor heeft twee sets spoelen: één set voor lopen en een andere set met hogere weerstand voor starten.
Bediening: Door de twee leads van een van de twee sets spoelen om te keren, zal de motor in de tegengestelde richting draaien.
6. Richting Omkeren van de Duwwagentmotor
Principe: Een parallelgewonden gelijkstroommotor heeft een set armatuurspoelen, een commutator en een set borstels.
Bediening: Door de borstel te verplaatsen ten opzichte van de commutator op de armatuur, verandert de richting van rotatie van de motor.
7. Richting Omkeren van een Geschilderde Polsmotor
Principe: Een geschilderde polsmotor kan niet worden omgekeerd door de terminals te verwisselen, omdat slechts één set spoelen is verbonden met de wisselstroomvoeding.
Bediening: Verwijder de statorkern en keer deze om om de richting van de motor om te keren.
8. Achterwaartse Rotatie van een Conventionele Parallelgewonde Gelijkstroommotor
Principe: Door de terminal van de armatuur of het magnetisch veldvoeding te veranderen, kan de rotatierichting van de motor worden gewijzigd.
Bediening: Het principe is hetzelfde als het veranderen van de richting van een parallelgewonde gelijkstroommotor.
Met bovenstaande methoden kunt u een passende manier kiezen om de wisselstroommotor om te keren, afhankelijk van het specifieke type motor en de toepassingsomgeving. Elke methode heeft zijn eigen voordelen en nadelen, en de keuze moet worden afgewogen op basis van de werkelijke behoeften en omstandigheden.