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


Phanh động hoặc phanh rheostatic của động cơ DC

Edwiin
Edwiin
Trường dữ liệu: Công tắc điện
China

Nguyên lý Phanh Động trong Động cơ DC

Trong phanh động, một điện trở phanh Rb được kết nối ngay lập tức vào phần armature sau khi ngắt nguồn cung cấp cho động cơ DC. Động cơ sau đó hoạt động như một máy phát, tạo ra mô-men phanh.

Cấu hình Phanh Động

Hai phương pháp kết nối cho phép hoạt động phanh:

  • Động cơ Tách Biệt/Phụ thuộc như Máy Phát Tách Biệt:

    • Lưu lượng từ trường được duy trì ổn định để đảm bảo hiệu suất phanh đồng đều.

  • Máy Phát Phụ thuộc Tự Cấp:

    • Cuộn dây từ được kết nối song song với armature, dựa vào từ trường còn lại để kích thích.

Sơ đồ kết nối cho phanh động của động cơ DC tách biệt được thể hiện dưới đây:

Khi máy hoạt động ở chế độ động cơ.

Sơ đồ kết nối được thể hiện dưới đây khi phanh với sự kích thích tách biệt được thực hiện.

Sơ đồ kết nối được thể hiện dưới đây khi phanh với sự tự kích thích được thực hiện.

Nguyên lý Phanh Động (Phanh Rheostatic)

Phương pháp này cũng được gọi là phanh rheostatic, vì một điện trở phanh bên ngoài Rb được kết nối vào các đầu armature để phanh điện. Trong quá trình phanh, khi động cơ hoạt động như một máy phát, năng lượng động học được lưu trữ trong các bộ phận quay của máy và tải được kết nối được chuyển đổi thành năng lượng điện. Năng lượng này được tiêu tán dưới dạng nhiệt trong điện trở phanh Rb và điện trở mạch armature Ra.

Sơ đồ kết nối cho phanh động của động cơ DC shunt được thể hiện dưới đây:

Khi máy đang hoạt động ở chế độ động cơ.

Sơ đồ kết nối của động cơ shunt phanh với sự tự kích thích và kích thích tách biệt được thể hiện trong hình dưới đây:

Cấu hình Phanh Động của Động cơ Series

Để phanh động của động cơ series, động cơ trước tiên được ngắt khỏi nguồn cung cấp. Một điện trở phanh biến thiên Rb (như được minh họa dưới đây) sau đó được kết nối song song với armature, và các kết nối cuộn dây từ được đảo ngược.

Ngoài ra,

Tự Kích thích trong Phanh Động của Động cơ Series

Các kết nối từ trường được đảo ngược để đảm bảo dòng điện cuộn dây từ chảy theo hướng ban đầu (ví dụ: từ S1 đến S2), cho phép EMF ngược duy trì từ trường còn lại. Máy sau đó hoạt động như một máy phát series tự kích thích.

Tự kích thích tạo ra phanh chậm hơn; do đó, để phanh nhanh, máy được vận hành ở chế độ tự kích thích với điện trở từ trường series để hạn chế an toàn dòng điện.

Phanh động (rheostatic) không hiệu quả: tất cả năng lượng được tạo ra đều tiêu tán dưới dạng nhiệt trong các điện trở.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
I. Nền tảng Nghiên cứuNhu cầu Biến đổi Hệ thống ĐiệnSự thay đổi trong cấu trúc năng lượng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hệ thống điện. Các hệ thống điện truyền thống đang chuyển đổi sang hệ thống điện thế hệ mới, với sự khác biệt cốt lõi giữa chúng được nêu rõ như sau: Kích thước Hệ thống Điện Truyền thống Hệ thống Điện Mới Hình thức Cơ sở Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí Điện từ Được chi phối bởi Máy đồng bộ và Thiết bị Điện tử Công suất Hình thức Bên phát điện Ch
Echo
10/28/2025
Hiểu về Các Biến Thể của Chỉnh Lưu và Biến áp Điện
Hiểu về Các Biến Thể của Chỉnh Lưu và Biến áp Điện
Sự Khác Biệt Giữa Biến áp Chỉnh lưu và Biến áp Điện lựcBiến áp chỉnh lưu và biến áp điện lực đều thuộc họ biến áp, nhưng chúng có sự khác biệt cơ bản về ứng dụng và đặc điểm chức năng. Các biến áp thường thấy trên cột điện thường là biến áp điện lực, trong khi các biến áp cung cấp cho các tế bào điện phân hoặc thiết bị mạ điện trong các nhà máy thường là biến áp chỉnh lưu. Để hiểu sự khác biệt của chúng, cần xem xét ba khía cạnh: nguyên lý làm việc, đặc điểm cấu trúc và môi trường hoạt động.Từ g
Echo
10/27/2025
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Thiết kế và tính toán lõi biến áp cách ly tần số cao SST Tác động của đặc tính vật liệu: Vật liệu lõi thể hiện hành vi mất mát khác nhau ở các nhiệt độ, tần số và mật độ từ thông khác nhau. Những đặc tính này tạo nên nền tảng cho tổng cộng mất mát lõi và đòi hỏi hiểu biết chính xác về tính chất phi tuyến. Sự can nhiễu của từ trường rò rỉ: Từ trường rò rỉ tần số cao xung quanh cuộn dây có thể gây ra mất mát lõi bổ sung. Nếu không được quản lý đúng cách, những mất mát phụ trợ này có thể tiếp cận m
Dyson
10/27/2025
Nâng cấp biến áp truyền thống: Không định hình hay trạng thái rắn?
Nâng cấp biến áp truyền thống: Không định hình hay trạng thái rắn?
I. Sáng tạo cốt lõi: Một cuộc cách mạng kép về vật liệu và cấu trúcHai sáng tạo chính:Sáng tạo về vật liệu: Hợp kim vô định hìnhĐó là gì: Một vật liệu kim loại được hình thành thông qua quá trình làm rắn siêu nhanh, có cấu trúc nguyên tử không trật tự, không tinh thể.Lợi ích chính: Mất mát lõi cực kỳ thấp (mất mát không tải), thấp hơn 60%–80% so với biến áp silicon thép truyền thống.Tại sao nó quan trọng: Mất mát không tải xảy ra liên tục, 24/7, trong suốt vòng đời của biến áp. Đối với biến áp c
Echo
10/27/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn