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


Pengereman Dinamik atau Pengereman Resistor pada Motor DC

Edwiin
Edwiin
Medan: Peralihan kuasa
China

Prinsip Brek Dinamik dalam Motor DC

Dalam brek dinamik, penahan brek Rb disambungkan ke seluruh armatur segera setelah motor DC diputuskan dari bekalan. Kemudian, motor berfungsi sebagai janaan, menghasilkan tork brek.

Konfigurasi Brek Dinamik

Dua kaedah sambungan membolehkan operasi brek:

  • Motor Berasingan/Paralel sebagai Janaan Berasingan:

    • Fluks dikekalkan malar untuk prestasi brek yang konsisten.

  • Janaan Paralel Bersendirian:

    • Pembungkusan medan disambungkan secara paralel dengan armatur, bergantung pada magnetisme baki untuk pengerakan.

Gambaraj sambungan untuk brek dinamik motor DC berasingan ditunjukkan di bawah:

Apabila mesin bekerja dalam mod motoring.

Gambaraj sambungan ditunjukkan di bawah apabila brek dengan pengerakan berasingan dilakukan.

Gambaraj sambungan ditunjukkan di bawah apabila brek dengan pengerakan sendiri dilakukan.

Prinsip Brek Dinamik (Brek Rheostatik)

Kaedah ini juga dikenali sebagai brek rheostatik, kerana penahan brek luaran Rb disambungkan ke terminal armatur untuk brek elektrik. Semasa brek, apabila motor beroperasi sebagai janaan, tenaga kinetik yang tersimpan dalam komponen putaran mesin dan beban yang disambungkan diubah menjadi tenaga elektrik. Tenaga ini dilepaskan sebagai haba dalam penahan brek Rb dan rintangan litar armatur Ra.

Gambaraj sambungan untuk brek dinamik motor DC paralel ditunjukkan di bawah:

Apabila mesin bekerja dalam mod motoring.

Gambaraj sambungan brek motor paralel dengan pengerakan sendiri dan berasingan ditunjukkan dalam gambar di bawah:

Konfigurasi Brek Dinamik Motor Siri

Untuk brek dinamik motor siri, motor diputuskan terlebih dahulu dari bekalan. Penahan brek pembolehubah Rb (seperti yang ditunjukkan di bawah) kemudian disambungkan secara siri dengan armatur, dan sambungan pembungkusan medan dibalikkan.

Juga,

Pengerakan Sendiri Motor Siri dalam Brek Dinamik

Sambungan medan dibalikkan untuk memastikan arus pembungkusan medan mengalir dalam arah asal (misalnya, dari S1 ke S2), membolehkan EMF balik mengekalkan fluks baki. Kemudian, mesin berfungsi sebagai janaan siri bersendirian.

Pengerakan sendiri menghasilkan brek yang lebih perlahan; oleh itu, untuk brek yang cepat, mesin dioperasikan dalam mod pengerakan sendiri dengan rintangan medan siri untuk membatasi arus dengan selamat.

Brek (rheostatik) dinamik tidak cekap: semua tenaga yang dihasilkan hilang sebagai haba dalam penahan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
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
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
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
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
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
Dyson
10/27/2025
Menambah Baik Transformator Tradisional: Amorfus atau Berkeadaan Padat
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
Echo
10/27/2025
Hantar pertanyaan
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