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


Hva er driftsprinsippet for en DC-motor?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hva er driftsprinsippet for en DC-motor?

Definisjon av DC-motor

En DC-motor defineres som et enhet som konverterer direkte elektrisk energi til mekanisk energi ved hjelp av magnetfelt og elektriske strømmer.

3f1975821e91759f555e28f4553b9a24.jpeg 


Følgende er de grunnleggende trinnene i driftsprinsippet for DC-motorer:

Opmuntringsfelt: Når en DC-strømforsyning gir strøm til spolene i stator (den faste delen), genereres et konstant magnetfelt i spolene.

Elektromagnetisk kraft: Når en strøm passerer gjennom spolen i rotor (den roterende delen), genereres også et magnetfelt i rotorspolen. Magnetfeltet i rotorspolen interagerer med magnetfeltet generert av statorspolen for å generere den elektromagnetiske kraften.

Rotasjon: Den elektromagnetiske kraften påføres rotor, noe som får rotor til å begynne å rotere. Ved virkning av kommutatoren og pensler, endrer retningen av strømmen seg med rotasjonen av rotor, og sikrer at rotor fortsetter å rotere i samme retning.

Kommutator og pensel: Kommutatoren er et sett med kobberplater, forbundet med spolen på rotor, når rotor roterer, kontakter penselen ulike kobberplater, dermed endrer retningen av strømmen for å sikre at rotor fortsetter å rotere.

Konstruksjonsegenskaper

Stator: Fast i en hylse, vanligvis inneholder en permanent magnet eller en elektromagnet.

Rotor: inneholder spole og kommutator, montert på leir, kan rotere fritt inni stator.

Kommutator: Består av flere kobberplater forbundet med rotorspole, brukes for å endre retningen av strømmen.

Pensel: I kontakt med kommutator, brukes for å føre strøm inn i rotorspole.

736f54c62aa14d3211ffa703ac5caaa0.jpeg

Anvendelsesscenarier

Husholdningsapparater: som damper, vifte, blenders, etc.

Industrielle utstyr: Brukes i transportanlegg, pumper, kompressorer, etc.

Leker: Motorer brukt i leker som fjernstyrt biler og roboter.

Elkjøretøy: Selv om moderne elkjøretøy tendenser til å bruke AC-motorer, kan noen små elkjøretøy fremdeles bruke DC-motorer.

Presisjonsinstrumenter: som små motorer i laboratorieutstyr.

Saker som må merkes

Vedlikehold: Sjekk regelmessig slitasje på pensler og kommutator, og bytt ut hvis nødvendig.

Varmeavleding: Sikre at motoren har nok varmeavledning for å unngå overoppvarming.

Lastmatching: Velg en motor som passer til applikasjonen for å sikre optimal ytelse.

Fordeler

Enkel: Konstruksjonen er relativt enkel, lett å forstå og vedlikeholde.

God kontrollbarhet: Hastighet og dreiemoment kan lett kontrolleres ved å justere spenning eller strøm.

Kostnadseffektivitet: For mange anvendelser er DC-motorer mer kostnadseffektive.

Ulemper

Slitasje på kommutator: Friksjon mellom kommutator og pensel kan forårsake slitasje og krever regelmessig vedlikehold.

Begrensninger: DC-motorer er ikke egnet for anvendelser som krever høy hastighet eller høy effekt.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning