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


Freio Dinâmico ou Freio Reostático de Motor DC

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Princípios do Freio Dinâmico em Motores CC

No freio dinâmico, um resistor de frenagem Rb é conectado à armadura imediatamente após desconectar o motor CC da alimentação. O motor então funciona como um gerador, produzindo torque de frenagem.

Configurações de Freio Dinâmico

Dois métodos de conexão permitem a operação de frenagem:

  • Motor Separadamente Excitado/Em Derivação como Gerador Separadamente Excitado:

    • O fluxo é mantido constante para desempenho de frenagem consistente.

  • Gerador Em Derivação Autoexcitado:

    • A bobina de campo está conectada em paralelo com a armadura, dependendo do magnetismo residual para excitação.

O diagrama de conexão para o freio dinâmico de um motor CC separadamente excitado é mostrado abaixo:

Quando a máquina trabalha no modo de motriz.

O diagrama de conexão é mostrado abaixo quando a frenagem com excitação separada é feita.

O diagrama de conexão é mostrado abaixo quando a frenagem com auto-excitação é realizada.

Princípios do Freio Dinâmico (Freio Reostático)

Este método também é chamado de freio reostático, pois um resistor de frenagem externo Rb é conectado nos terminais da armadura para frenagem elétrica. Durante a frenagem, quando o motor opera como um gerador, a energia cinética armazenada nos componentes rotativos da máquina e na carga conectada é convertida em energia elétrica. Essa energia é dissipada como calor no resistor de frenagem Rb e na resistência do circuito da armadura Ra.

O diagrama de conexão para o freio dinâmico de um motor CC em derivação é mostrado abaixo:

Quando a máquina está funcionando no modo de motriz.

O diagrama de conexão da frenagem do motor em derivação com auto e excitação separada é mostrado na figura abaixo:

Configuração de Freio Dinâmico do Motor em Série

Para o freio dinâmico de um motor em série, o motor é primeiro desconectado da alimentação. Um resistor de frenagem variável Rb (como ilustrado abaixo) é então conectado em série com a armadura, e as conexões da bobina de campo são invertidas.

Além disso,

Auto-Excitação do Motor em Série no Freio Dinâmico

As conexões do campo são invertidas para garantir que a corrente na bobina de campo flua na direção original (por exemplo, de S1 para S2), permitindo que a f.e.m. indutora mantenha o fluxo residual. A máquina então funciona como um gerador em série autoexcitado.

A auto-excitação resulta em frenagem mais lenta; portanto, para frenagem rápida, a máquina é operada no modo de auto-excitação com uma resistência de campo em série para limitar a corrente de forma segura.

O freio dinâmico (reostático) é ineficiente: toda a energia gerada é dissipada como calor nos resistores.

Dê uma gorjeta e incentive o autor!
Recomendado
Tecnologia SST: Análise Completa de Cenários na Geração Transmissão Distribuição e Consumo de Energia
Tecnologia SST: Análise Completa de Cenários na Geração Transmissão Distribuição e Consumo de Energia
I. Contexto de PesquisaNecessidades de Transformação do Sistema de EnergiaAs mudanças na estrutura energética estão impondo maiores exigências aos sistemas de energia. Os sistemas de energia tradicionais estão se transformando em novos sistemas de energia, com as principais diferenças entre eles descritas a seguir: Dimensão Sistema de Energia Tradicional Novo Sistema de Energia Forma da Base Técnica Sistema Eletromecânico Dominado por Máquinas Síncronas e Equipamentos Eletrôni
Echo
10/28/2025
Compreendendo as Variações de Retificadores e Transformadores de Potência
Compreendendo as Variações de Retificadores e Transformadores de Potência
Diferenças Entre Transformadores Retificadores e Transformadores de PotênciaTransformadores retificadores e transformadores de potência pertencem à família dos transformadores, mas diferem fundamentalmente em aplicação e características funcionais. Os transformadores comumente vistos nos postes de energia são tipicamente transformadores de potência, enquanto aqueles que fornecem células eletrolíticas ou equipamentos de eletrodeposição em fábricas são geralmente transformadores retificadores. Com
Echo
10/27/2025
Guia de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Otimização de Enrolamento
Guia de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Otimização de Enrolamento
Projeto e Cálculo do Núcleo do Transformador de Alta Frequência Isolado SST Impacto das Características do Material: O material do núcleo exibe comportamento de perdas variável sob diferentes temperaturas, frequências e densidades de fluxo. Essas características formam a base da perda total do núcleo e requerem uma compreensão precisa das propriedades não lineares. Interferência de Campo Magnético Parasita: Campos magnéticos parasitas de alta frequência ao redor dos enrolamentos podem induzir pe
Dyson
10/27/2025
Atualizar Transformadores Tradicionais: Amorfos ou de Estado Sólido?
Atualizar Transformadores Tradicionais: Amorfos ou de Estado Sólido?
I. Inovação Central: Uma Dupla Revolução em Materiais e EstruturaDuas inovações-chave:Inovação de Material: Liga AmorfaO que é: Um material metálico formado por solidificação ultra-rápida, com uma estrutura atômica desordenada e não cristalina.Vantagem Principal: Perda no núcleo extremamente baixa (perda sem carga), que é 60%–80% menor do que a de transformadores tradicionais de aço silício.Por que é importante: A perda sem carga ocorre continuamente, 24/7, ao longo do ciclo de vida de um transf
Echo
10/27/2025
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia