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


Dünaamiline brekid või rheostaatiline brekid DC-mootori jaoks

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Dünaamilise brekidamise printsiibid DC-mootorites

Dünaamilises brekidamises on bröndimisvastus Rb ühendatud armatuuri külge kohe pärast DC-mootori lahkutamist toiteallikast. Mootor töötab siis generaatorina, loodestes brekidamistorque.

Dünaamilise brekidamise konfiguratsioonid

Kahte ühendamismeetodit kasutatakse brekidamiseks:

  • Erinevalt juhitav/shuntmootor erinevalt juhitava generaatorina:

    • Fluks hoidetakse konstantseks järjepideva brekidamise eesmärgil.

  • End-lõhnava shunt generaator:

    • Väljamagnetluse joon on paralleelselt ühendatud armatuuri, sõltudes jääkväärtusmagnetismist lõhnamiseks.

Erinevalt juhitava DC-mootori dünaamilise brekidamise ühendusskeem on näidatud allpool:

Kui masin töötab mootorirežiimis.

Ühendusskeem on näidatud allpool, kui teostatakse erinevalt juhitav brekidamine.

Ühendusskeem on näidatud allpool, kui teostatakse end-lõhnava brekidamise.

Dünaamilise brekidamise (reostaatiline brekidamine) printsiibid

See meetod on ka nimetatud reostaatiliseks brekidamiseks, kuna välise bröndimisvastus Rb on ühendatud armatuuri kontaktidele elektrilise brekidamiseks. Brekidamisel, kui mootor töötab generaatorina, siis mašini pöörlevate osade ja ühendatud laadi kineetiline energia teisendatakse elektriliseks energiaks. See energia saastub soojusena bröndimisvastuses Rb ja armatuuri ringi vastuses Ra.

DC-shuntmootori dünaamilise brekidamise ühendusskeem on näidatud allpool:

Kui masin töötab mootorirežiimis.

Shuntmootori brekidamise ühendusskeem end- ja erinevalt juhitava lõhnaga on näidatud järgmisel joonisel:

Seriimootori dünaamilise brekidamise konfiguratsioon

Seriimootori dünaamiliseks brekidamiseks on mootor esmalt lahti ühendatud toiteallikast. Muutuv bröndimisvastus Rb (nagu allpool näidatud) on seejärel sarivoolu armatuuri ja väljamagnetluse ühendused on pöördunud.

Samuti,

Seriimootori end-lõhnamine dünaamilises brekidamises

Väljamagnetluse ühendusi pöördetakse, et tagada väljamagnetluse vool algse suunas (nt S1-st S2-sse), lubades taganttoetusel hoolda jääkväärtusfluksi. Masin töötab siis end-lõhnava seriaalgeneraatorina.

End-lõhnamine annab aeglast brekidamist; seega, kiire brekidamiseks töötab masin end-lõhnava režiimiga serieelse väljamagnetluse vastusega, et piirata turvaliselt voolu.

Dünaamiline (reostaatiline) brekidamine on ebatehuslik: kogu genereeritud energia saastub soojusena vastustes.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
I. Uurimise taustVajadus elektrisüsteemide muutuste järeleEnergiastruktuuri muutused nõuavad elektrisüsteemidelt kõrgemat tasemel nõudmisi. Traditsioonilised elektrisüsteemid muutuvad uute põlvkonna elektrisüsteemideks, nende vahelised peamised erinevused on järgmised: Mõõt Traditsiooniline energiasüsteem Uus tüüpi energiasüsteem Tehniline alusvorm Mehaaniline elektromagnetiline süsteem Sünkroonseadmete ja võrgutehnikaseadmete domineerimisel Tootmise poolt vorm Peamise
Echo
10/28/2025
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
Echo
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
Dyson
10/27/2025
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
I. Tuumik innovatsioon: kahekordne revolutsioon materjalides ja struktuurisKaks olulist innovatsiooni:Materjali innovatsioon: Amorfne leegi alliaasMis see on: Metalliline materjal, mis on tekkinud ülitähelepinge jäähendamisel, millel on segane, mittekristalline aatomiline struktuur.Põhiline eelis: Väga madal tuumakaotus (tühi laadimise kaotus), mis on 60%–80% madalam kui traditsiooniliste silitsiumterase transformatorkaotustes.Miks see on oluline: Tühi laadimise kaotus toimub pidevalt, 24/7, tra
Echo
10/27/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut