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


มอเตอร์กระแสตรงแบบผสมคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

มอเตอร์กระแสตรงแบบผสมคืออะไร?

คำนิยามของมอเตอร์กระแสตรงแบบผสม

มอเตอร์กระแสตรงแบบผสม (หรือเรียกว่ามอเตอร์กระแสตรงแบบผสม) ถูกกำหนดให้เป็นมอเตอร์ที่ใช้สนามแม่เหล็กทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเพื่อรวมประโยชน์ของแรงบิดเริ่มต้นสูงและการควบคุมความเร็วดี

0f5ffeaca039649826b83c977404d532.jpeg

ประเภทของมอเตอร์กระแสตรงแบบผสม

มอเตอร์กระแสตรงแบบผสมชนิดยาว

7e36586655a6408395f40ac00a3c1992.jpeg

สมการแรงดันและกระแสของมอเตอร์กระแสตรงแบบผสมชนิดยาว

ให้ E และ Itotal เป็นแรงดันและกระแสทั้งหมดที่จ่ายเข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าของมอเตอร์ แล้ว Ia, Ise, Ish เป็นค่าของกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานของอาร์เมเจอร์ Ra, ความต้านทานของวงจรอนุกรม Rse และความต้านทานของวงจรขนาน Rsh ตามลำดับ ตอนนี้เรารู้ในมอเตอร์ขนาน และในมอเตอร์อนุกรม

image.png

ดังนั้น สมการกระแสของมอเตอร์กระแสตรงแบบผสมคือ

และสมการแรงดันคือ

dd9ab38bd26e0008576982320479eaa3.jpeg

มอเตอร์กระแสตรงแบบผสมชนิดสั้น

f0c92aff86adae61442c7b039246f06b.jpeg

นอกจากการจำแนกตามที่กล่าวมาแล้ว มอเตอร์กระแสตรงแบบผสมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นหรือลักษณะของการผสม เช่น

สมการแรงดันและกระแส

สมการแรงดันและกระแสสำหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบผสมสามารถสร้างได้โดยใช้กฎของเคิร์ชฮอฟ ปรับแต่งตามการกำหนดของแต่ละประเภทของมอเตอร์

1b061b92b2f66878d059fee05a8e4400.jpeg

การผสมแบบสะสม

ในมอเตอร์ที่ผสมแบบสะสม ฟลักซ์สนามแม่เหล็กขนานสนับสนุนฟลักซ์สนามแม่เหล็กหลัก ทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เพิ่มขึ้น

การผสมแบบแยก

มอเตอร์ที่ผสมแบบแยกมีฟลักซ์สนามแม่เหล็กขนานที่ต้านทานฟลักซ์สนามแม่เหล็กหลัก ลดฟลักซ์โดยรวมและทำให้มอเตอร์เหล่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

6f61b434862d7ad9607e378462a83942.jpeg

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่