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


Що таке комбінований двигун постійного струму?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке комбінований ДП мотор?

Визначення комбінованого ДП мотора

Комбінований ДП мотор (також відомий як комбінований ДП двигун) визначається як самовбудований двигун, який використовує обидва типи обмоток — серійні та паралельні, щоб поєднати переваги великої стартової моменту та гарного регулювання швидкості.

0f5ffeaca039649826b83c977404d532.jpeg

Типи комбінованих ДП моторів

Довгий шунт комбінований ДП мотор

7e36586655a6408395f40ac00a3c1992.jpeg

Рівняння напруги та струму довгого шунт комбінованого ДП мотора

Нехай E та Itotal — це загальна напруга живлення та струм, поданий на входні зажими двигуна. Нехай Ia, Ise, Ish — це значення струму, що проходить через опір анодної обмотки Ra, опір серійної обмотки Rse та опір паралельної обмотки Rsh відповідно. Тепер ми знаємо, що в шунтовому двигуні, і в серійному двигуні

image.png

Отже, рівняння струму комбінованого ДП мотора визначається як

А його рівняння напруги є таким,

dd9ab38bd26e0008576982320479eaa3.jpeg

Короткий шунт комбінований ДП мотор

f0c92aff86adae61442c7b039246f06b.jpeg

Окрім зазначеної класифікації, комбінований ДП мотор може бути поділений на 2 типи залежно від характеру компонування або захоплення. Тобто

Рівняння напруги та струму

Рівняння напруги та струму для комбінованих ДП моторів можна отримати, використовуючи закони Кірхгофа, пристосовані до конфігурації кожного типу двигуна.

1b061b92b2f66878d059fee05a8e4400.jpeg

Кумулятивне компонування

У кумулятивно компонованих двигунах, потік шунт-обмотки підтримує основний потік, підвищуючи продуктивність двигуна.

Диференційне компонування

У диференційно компонованих двигунах, потік шунт-обмотки протиставляється основному потоку, зменшуючи загальний потік і роблячи ці двигуни менш прийнятними для більшості застосувань.

6f61b434862d7ad9607e378462a83942.jpeg

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу