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


Koji je način rada elektromotora na struju stalne struje

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Koji je način rada DC motora?

Definicija DC motora

DC motor se definiše kao uređaj koji pretvara direktnu električnu energiju u mehaničku energiju korišćenjem magnetskih polja i električnih struja.

3f1975821e91759f555e28f4553b9a24.jpeg 


Ovo su osnovni koraci rada DC motora:

Magnetizacija: Kada DC napajanje snabdjeva žice u statoru (fiksni deo), generiše se konstantno magnetsko polje u žicama.

Elektromagnetska sila: Kada struja prođe kroz žice rotoru (rotirajući deo), generiše se i magnetsko polje u rotoru. Magnetsko polje u rotoru interaguje sa magnetskim poljem generisanim od strane statora, stvarajući elektromagnetsku silu.

Rotacioni pokret: Elektromagnetska sila djeluje na rotor, čime rotor počinje da rotira. Sa delovanjem komutatora i štapa, smjer struje mijenja se s rotacijom rotoru, što osigurava da rotor nastavi da rotira u istom smjeru.

Komutator i štap: Komutator je skup bakarnih ploča, povezan sa žicama u rotoru, kada rotor rotira, štap dodiruje različite bakrene ploče, time menjajući smjer struje kako bi se osigurala kontinuirana rotacija rotoru.

Konstrukcioni karakteristike

Stator: Fiksiran u kućištu, obično sadrži stalni magnet ili elektromagnet.

Rotor: sadrži žice i komutator, montiran na ležaje, može slobodno rotirati unutar statora.

Komutator: Sastavljen od više bakrenih ploča povezanih sa žicama rotoru, koristi se za promjenu smjera struje.

Štap: U kontaktu sa komutatorom, koristi se za upuštanje struje u žice rotoru.

736f54c62aa14d3211ffa703ac5caaa0.jpeg

Scenariji primene

Kućanski aparati: poput praćnjaka, ventilatora, miješalica itd.

Industrijsko opremo: Koriste se u transportnim sistemima, pumpama, kompresorima itd.

Igracke: Motori koriste se u igračkama poput dalekovoda automobila i robota.

Električna vozila: Iako moderna električna vozila teže ka korišćenju AC motora, neka manja električna vozila mogu još uvijek koristiti DC motive.

Precizne instrumente: poput malih motora u laboratorijskoj opremi.

Stvari koje treba imati na umu

Održavanje: Redovno provjeravati iznos isjedine komutatora i štapa i zamijeniti ih ako je potrebno.

Isključivanje topline: Osigurati da motor ima dovoljno otopinske kapacitete kako bi se izbegao pregrejanje.

Pogodnost opterećenja: Odabrati motor koji odgovara primeni kako bi se osigurala optimalna performansa.

Prednosti

Jednostavnost: Struktura je relativno jednostavna, laka za razumijevanje i održavanje.

Dobra kontrola: Brzinu i moment mogu lako kontrolirati prilagođavanjem napona ili struje.

Učinkovitost: Za mnoge primene, DC motori su učinkovitiji.

Nedostaci

Iznos komutatora: Trenje između komutatora i štapa može uzrokovati isjedinu i zahtijeva redovito održavanje.

Ograničenja: DC motori nisu pogodni za primene koje zahtijevaju visoku brzinu ili snagu.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
I. Istraživački pozadinaPotrebe za transformacijom sistema snabdevanja električnom energijomPromene u strukturi energije postavljaju veće zahteve na sisteme snabdevanja električnom energijom. Tradicionalni sistemi snabdevanja električnom energijom prelaze ka novogeneracijskim sistemima snabdevanja električnom energijom, a ključne razlike između njih su navedene ispod: Dimenzija Tradicionalni sistem snabdevanja električnom energijom Novi tip sistema snabdevanja električnom energijom
Echo
10/28/2025
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razlike između rektifikacionih transformatora i transformatora snageRektifikacioni transformatori i transformatori snage oba pripadaju porodici transformatora, ali se fundamentalno razlikuju po primeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na električnim stubovima su tipično transformatori snage, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske čelike ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su rektifikacioni transformatori. Za razumevanje njihovih razlika potrebno j
Echo
10/27/2025
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Dizajn i izračunavanje jezgre visokofrekventnog transformatora sa izolacijom Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama fluksa. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtevaju precizno razumevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može indukovati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upravljan
Dyson
10/27/2025
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Korišćenje strujnih elektronika u industriji se povećava, od malih primena poput naplatnih uredjaja za baterije i LED pogona, do velikih sistema poput fotovoltaičkih (PV) sistema i električnih vozila. Obično, sistem snage sastoji se od tri dela: elektrana, sistemi prenosa i distribucijski sistemi. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se sa dve svrhe: električna izolacija i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obimni i teški. Pregrađivači snage koriste se kak
Dyson
10/27/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru