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


Que é un motor DC en derivación

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é un motor CC de derivación?

Definición do motor CC de derivación

Un motor CC de derivación está definido como un tipo de motor CC no que as bobinas de campo están conectadas en paralelo á bobina de armadura, permitindo que ambas reciban a mesma tensión.

e242754aec21b6bef3f6d4e3ef069a71.jpeg

 Fluxo constante

O motor CC de derivación é un motor de fluxo constante porque o fluxo de campo permanece case constante debido á conexión en paralelo das bobinas. 

Ecuacións do motor CC de derivación

Nun motor CC de derivación, a corrente de alimentación se divide en dúas partes: Ia, que circula pola bobina de armadura de resistencia Ra, e Ish, que circula pola bobina de campo con resistencia Rsh. A tensión nas dúas bobinas permanece a mesma.

86990098638fd880aaa8e58013f9efbc.jpeg

Así, ponemos este valor da corrente de armadura Ia para obter a ecuación xeral de tensión dun motor CC de derivación.

918fce6dc66f5f06b4225b9f4b42984e.jpeg

 Agora, na práctica xeral, cando o motor está en condicións de funcionamento, e a tensión de alimentación é constante, e a corrente de campo de derivación dada por, 

a7845254573f6fb96435e2111b8df6ef.jpeg

 Construción dun motor CC de derivación

A construción dun motor CC de derivación é bastante similar á dos outros tipos de motores CC, como se mostra na figura seguinte

ac0fd6810359c5e7c974b7c92b0a54b3.jpeg

 Autoregulación de velocidade

Os motores CC de derivación poden autoregular a súa velocidade cando a carga cambia, mantendo unha velocidade constante sen modificacións externas.

Relación entre torque e velocidade

Nun motor CC de derivación, o torque é proporcional á corrente de armadura, o que axuda ao motor a axustar a súa velocidade cando a carga varía.

 Uso industrial

Os motores CC de derivación son populares nas aplicacións industriais onde a operación a velocidade constante é esencial, grazas á súa característica de autoregulación de velocidade.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
I. Contexto de InvestigaciónNecesidades de Transformación do Sistema EléctricoOs cambios na estrutura enerxética están impondo maiores demandas aos sistemas eléctricos. Os sistemas eléctricos tradicionais están transicionando cara a novas xeracións de sistemas eléctricos, con as diferenzas nucleares entre eles descritas a continuación: Dimensión Sistema Eléctrico Tradicional Sistema Eléctrico de Novo Tipo Forma da Base Técnica Sistema Mecánico Electromagnético Dominado por Máq
10/28/2025
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Diferenzas entre transformadores rectificadores e transformadores de potenciaOs transformadores rectificadores e os transformadores de potencia pertencen á familia dos transformadores, pero diferencíanse fundamentalmente na aplicación e nas características funcionais. Os transformadores comúnmente vistos nos postes de electricidade son xeralmente transformadores de potencia, mentres que os que fornecen células electrolíticas ou equipos de electrochapado en fábricas son xeralmente transformadores
10/27/2025
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Deseño e cálculo do núcleo do transformador de alta frecuencia SST Impacto das características do material: O material do núcleo presenta un comportamento de perdas variable en función da temperatura, da frecuencia e da densidade de fluxo. Estas características forman a base das perdas totais do núcleo e requiren unha comprensión precisa das propiedades non lineares. Interferencia do campo magnético estrayado: Os campos magnéticos estrayados de alta frecuencia arredor dos devandos poden inducir
10/27/2025
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
I. Innovación Central: Unha Doble Revolución en Materiais e EstructuraDúas innovacións clave:Innovación de Material: Aleación AmorfaQue é: Un material metálico formado por solidificación ultra rápida, caracterizado por unha estructura atómica desordenada e non cristalina.Vantaxe Clave: Perdas no núcleo extremadamente baixas (perdas sen carga), que son entre o 60% e o 80% menores que as das transformadoras tradicionais de acero silicio.Por que é importante: As perdas sen carga ocorren continuamen
10/27/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía