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


הבלימה דינמית או הבלימה ריסיסטיבית של מנוע ישר זרם

Edwiin
Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

עקרונות בלימה דינמית במנועים ישר זרם

בלימה דינמית, 저ומן בלימה Rb מחובר לארמוטור מיד לאחר ניתוק מנוע הזרם הישר מהספק. אז המנוע פועל כמגנטר, ומפיק מומנט בלימה.

תצורות בלימה דינמית

שני שיטות חיבור מאפשרות פעולת בלימה:

  • מנוע נפרד/שונט כמגנטר נפרד:

    • הפלוקס נשמר קבוע עבור ביצועי בלימה עקביים.

  • מגנטר שונט עצמאי:

    • ליפוף השדה מחובר מקביל לארמוטור, תלוי במגנטיות cánית לחימצון.

תמונה של תכנית החיבור עבור בלימה דינמית של מנוע זרם ישר נפרד מוצגת להלן:

כאשר המכונה עובדת במצב הנעה.

תמונה של תכנית החיבור מוצגת להלן כאשר מתבצעת בלימה עם חימצון נפרד.

תמונה של תכנית החיבור מוצגת להלן כאשר מתבצעת בלימה עם חימצון עצמאי.

עקרונות בלימה דינמית (בלימה ריסיסטיבית)

שיטה זו מכונה גם בלימה ריסיסטיבית, כיוון ש저ומן בלימה חיצוני Rb מחובר למפלי הארמוטור לחימצון חשמלי. במהלך הבלימה, כשהמנוע פועל כמגנטר, האנרגיה הקינטית המשמרת ברכיבי הסיבוב של המכונה והטען המחובר ממומנת לאנרגיה חשמלית. האנרגיה הזו מתפזרת כאנרגיית חום בז'ומן הבלימה Rb ובחימצון מעגל הארמוטור Ra.

תמונה של תכנית החיבור עבור בלימה דינמית של מנוע שונט זרם ישר מוצגת להלן:

כאשר המכונה עובדת במצב הנעה.

תמונה של תכנית החיבור של בלימת מנוע שונט עם חימצון עצמאי וחימצון נפרד מוצגת בתמונה להלן:

תצורת בלימה דינמית של מנוע סדרתי

עבור בלימה דינמית של מנוע סדרתי, המנוע מנתק קודם מהספק. ז'ומן בלימה משתנה Rb (כמתואר להלן) מחובר בסידור עם הארמוטור, והחיבור של ליפוף השדה הפוך.

בנוסף,

חימצון עצמאי של מנוע סדרתי בבלימה דינמית

החיבור של ליפוף השדה הפוך כדי להבטיח שהזרם בליפוף השדה זורם בכיוון המקורי (לדוגמה, מס' 1 לס' 2), מאפשר לקיים את הפלוקס cánית. אז המכונה פועלת כמגנטר סדרתי עצמאי.

חימצון עצמאי נותן בלימה איטית יותר; לכן, בשביל בלימה מהירה, המכונה פועלת במצב חימצון עצמאי עם התנגדות שדה סדרתי כדי להגביל את הזרם באופן בטוח.

בלימה דינמית (ריסיסטיבית) היא לא יעילה: כל האנרגיה שנוצרת מתפזרת כאנרגיית חום בז'ומרות.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
I. רקע מחקריצרכים של מערכות חשמל להשתנותשינויים במבנה האנרגיה מטילים דרישות גבוהות יותר על מערכות החשמל. מערכות חשמל מסורתיות עובדות לעבר מערכות חשמל מהדור החדש, וההבדלים העיקריים ביניהן מתוארים כדלקמן: ממד מערכת חשמל מסורתית מערכת חשמל חדשה צורה בסיס טכנולוגי מערכת מכנית אלקטרומגנטית שליטה במכונות סינכרוניות וציוד אלקטרוני לחשמל צורה צד ייצור בדרך כלל חשמל תרמי שליטה ברוח ושמש, עם מודלים מרכזיים ומפוזרים צורה צד רשת רשת גדולה יחידה הימצאות משותפת של רשת גד
Echo
10/28/2025
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבדלים בין טרנספורטורי מלבן לטרנספורטורי חשמלטרנספורטורי מלבן וטרנספורטורי חשמל שייכים שניהם למשפחת הטרנספורטורים, אך הם שונים באופן בסיסי בהישג והמאפיינים הפונקציונליים שלהם. הטרנספורטורים הנפוצים על עמודי חשמל הם בדרך כלל טרנספורטורי חשמל, בעוד אלה המספקים תאים אלקטרוליטיים או ציוד שטיפה באלקטרוליט במפעלים הם בדרך כלל טרנספורטורי מלבן. הבנת ההבדלים ביניהם דורשת בחינת שלושה אספקטים: עקרון פעולה, מאפיינים מבניים וסביבה פועלת.מבחינה פונקציונלית, טרנספורטורי חשמל מתמודדים בעיקר עם התמרה של רמות מת
Echo
10/27/2025
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
Dyson
10/27/2025
שדרוג טרנספורמציות מסורתיות: אמורפיים או מצב מוצק?
שדרוג טרנספורמציות מסורתיות: אמורפיים או מצב מוצק?
I. גרעין חדשנות: מהפכה כפולה בחומרים ובמבנהשתי חדשויות עיקריות:חדשנות חומרים: אלוי אמורפימה זה: חומר מתכתי שנוצר על ידי קפיאה סופר מהירה, המאופיין במבנה אטומי בלתי מסודר ולא קריסטלי.יתרון עיקרי: אובדן גרעין נמוך מאוד (אובדן ללא מטען), שהוא 60%-80% נמוך יותר מאשר טרנספורמרים מסיליקון מסורתיים.מדוע זה חשוב: אובדן ללא מטען מתרחש באופן רציף, 24/7, לאורך מחזור החיים של הטרנספורמר. עבור טרנספורמרים עם שיעורי מטען נמוכים—כמו אלה ברשתות כפריות או תשתית עירונית פועלת בלילה—הקטנת אובדן ללא מטען מביאה לחסכ
Echo
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך