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


Dynamiczne Hamowanie lub Rezystorowe Hamowanie Silnika Prądu Stałego

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Zasady dynamicznego hamowania w silnikach prądu stałego

W dynamicznym hamowaniu rezystor hamujący Rb jest podłączany do obwodu anodowego natychmiast po odłączeniu silnika prądu stałego od zasilania. Silnik działa wówczas jako generator, produkując moment hamujący.

Konfiguracje dynamicznego hamowania

Dwa sposoby połączenia umożliwiają pracę hamującą:

  • Silnik osobno pobudzany/paralelny jako osobno pobudzany generator:

    • Pole magnetyczne jest utrzymywane stałe dla spójnej wydajności hamowania.

  • Samopobudzany generator paralelny:

    • Cewka pola jest podłączona równolegle do obwodu anodowego, opierając się na resztkowym namagnesowaniu do pobudzenia.

Schemat połączenia dla dynamicznego hamowania osobno pobudzanego silnika prądu stałego przedstawiono poniżej:

Gdy maszyna pracuje w trybie motoryzacyjnym.

Schemat połączenia przedstawiono poniżej, gdy wykonuje się hamowanie z osobną pobudką.

Schemat połączenia przedstawiono poniżej, gdy wykonuje się hamowanie z samopobudką.

Zasady dynamicznego hamowania (hamowania rezystansem)

Ta metoda nazywana jest również hamowaniem rezystansem, ponieważ zewnętrzny rezystor hamujący Rb jest podłączany do końcówek obwodu anodowego do hamowania elektrycznego. Podczas hamowania, gdy silnik działa jako generator, energia kinetyczna zgromadzona w obracających się elementach maszyny i połączonym obciążeniu jest przekształcana w energię elektryczną. Ta energia rozprasza się jako ciepło w rezystorze hamującym Rb i oporności obwodu anodowego Ra.

Schemat połączenia dla dynamicznego hamowania silnika prądu stałego paralelnego przedstawiono poniżej:

Gdy maszyna pracuje w trybie motoryzacyjnym.

Schemat połączenia hamowania silnika paralelnego z samopobudką i osobną pobudką przedstawiono na rysunku poniżej:

Konfiguracja dynamicznego hamowania silnika szeregowego

W celu dynamicznego hamowania silnika szeregowego, silnik jest najpierw odłączony od zasilania. Zmienny rezystor hamujący Rb (jak pokazano poniżej) jest następnie podłączany szeregowo z obwodem anodowym, a połączenia cewki polowej są odwrócone.

Ponadto,

Samopobudzenie silnika szeregowego w dynamicznym hamowaniu

Połączenia cewki polowej są odwracane, aby zapewnić, że prąd w cewce polowej płynie w oryginalnym kierunku (np. od S1 do S2), co pozwala na utrzymanie resztkowego pola magnetycznego przez EMF powrotną. Maszyna działa wówczas jako samopobudzany generator szeregowy.

Samopobudzenie daje wolniejsze hamowanie; dlatego, dla szybkiego hamowania, maszyna jest obsługiwana w trybie samopobudki z rezystancją polową szeregową, aby bezpiecznie ograniczyć prąd.

Dynamiczne (rezystancyjne) hamowanie jest nieefektywne: cała wygenerowana energia rozprasza się jako ciepło w rezystorach.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
Dyson
10/27/2025
Modernizacja tradycyjnych transformatorów: Amorficzne czy stałe?
Modernizacja tradycyjnych transformatorów: Amorficzne czy stałe?
I. Główne Innowacje: Podwójna Rewolucja w Materiałach i StrukturzeDwie kluczowe innowacje:Innowacja Materiałowa: Amorficzny StopCzym jest: Materiał metaliczny utworzony poprzez nadzwyczaj szybkie zastyganie, charakteryzujący się nieuporządkowaną, nietrwałkową strukturą atomową.Kluczowa Zaleta: Ekstremalnie niskie straty w rdzeniu (straty bez obciążenia), które są o 60%–80% niższe niż w przypadku tradycyjnych transformatorów ze stali krzemowej.Dlaczego to ma znaczenie: Straty bez obciążenia wystę
Echo
10/27/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej