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


Co je brzdění?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je brzdění?


Definice brzdění


Brzdění je proces snižování rychlosti otáčejícího se stroje, buď mechanicky nebo elektricky.

 


Typy brzdění


Brzdy se používají k snížení nebo zastavení rychlosti motorů. Víme, že existuje mnoho typů motorů (motor DC, indukční motory, synchronní motory, jednofázové motory atd.) a jejich specifika a vlastnosti se liší, proto se i metody brzdění od sebe liší. Avšak lze brzdění rozdělit do tří hlavních částí, které jsou aplikovatelné pro téměř každý typ motoru.

 


Regenerativní brzdění


Regenerativní brzdění nastává, když rychlost motoru přesahuje synchronní rychlost. Tímto způsobem působí motor jako generátor a zátěž poskytuje energii. Aby regenerativní brzdění fungovalo, musí rotor otáčet rychleji než synchronní rychlost, což inverteuje proud a směr točivého momentu a brzdí motor. Hlavní nevýhodou je, že provoz motoru takovou vysokou rychlostí může způsobit mechanické a elektrické poškození. Nicméně, regenerativní brzdění může fungovat i při nižších rychlostech, pokud je k dispozici zdroj s proměnnou frekvencí.

 


Brzdění typu plugging


5c4c169751e9c7acf86c3fb0c338730d.jpeg


Brzdění typu plugging obrací napájecí terminály, což způsobí, že točivý moment generátoru se obrátí a odolává normální rotaci motoru, čímž ho zpomaluje. Do obvodu se přidá externí odpor, aby byl omezen tok proudu. Hlavní nevýhodou pluggingu je, že spotřebuje energii.

 


Dynamické brzdění


c1dc7cd801b6f3234a120e22e4218fca.jpeg


Dynamické brzdění obrací směr točivého momentu, aby zpomalilo motor. Tímto způsobem se běžný motor odpojí od svého zdroje energie a připojí k odporníku. Rotor díky inertii nadále otáčí, což motor přeměňuje na samoexcitovaný generátor. To obrátí tok proudu a točivý moment. Aby se udržel stabilní točivý moment, odpory se postupně upravují během brzdění.



Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu