시작 시 직류 전력의 목적
시작 전류 제한
유도전동기가 시작될 때, 만약 직접 교류 전원에 연결되면 정지 상태인 로터는 스테이터의 회전자기장으로부터 강한 유도 효과를 경험하여 매우 큰 시작 전류가 발생합니다.
직류 전원을 제공하면 모터의 자기 특성을 변경하여 시작 전류의 크기를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 소프트 스타트 장치에서는 특정 자기장을 생성하기 위해 직류 전원을 사용하여 모터가 정지 상태에서 부드럽게 시작하고 과도한 시작 전류가 전력망과 모터 자체에 미치는 영향을 피할 수 있습니다.
이는 직류 전원이 생성하는 자기장과 교류 전원이 생성하는 자기장 간의 상호 작용이 모터 내부의 전자기 관계를 변화시키고, 이로 인해 시작 전류가 제한되기 때문입니다.
초기 토크 생성
유도전동기가 시작될 때, 정지 마찰과 부하의 관성력을 극복하기 위해 일정한 초기 토크가 필요합니다. 직류 전원은 모터 내부에 초기 자기장을 형성하며, 이 자기장과 로터 간의 상호 작용으로 초기 토크를 생성할 수 있습니다.
이 초기 토크는 모터가 시작할 때 부하의 저항을 극복하고 부드럽게 시작하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 일부 특수한 시작 방법에서는 직류 전원이 제공하는 자기장이 로터 도체의 전류 분포를 변경하여 회전 방향과 일치하는 전자기력을 생성하고, 이를 통해 초기 토크를 형성합니다.
제동 중 직류 전력의 목적
빠른 제동 달성
유도전동기의 제동 과정 중 직류(DC) 전원을 사용하여 모터 내부의 자기장의 방향이나 크기를 변경하여 모터 회전 방향과 반대 방향의 전자기적 토크를 생성할 수 있습니다.
이 역방향 전자기 토크는 모터가 빠르게 감속하여 정지할 수 있게 합니다. 예를 들어, 에너지 소산 제동에서는 DC 전원을 스테이터 권선에 연결하여 모터 내부에 정지 자기장을 형성합니다. 관성으로 인해 계속 회전하는 로터가 이 정지 자기장을 자르면서 유도 전류가 발생하고, 이 유도 전류가 다시 정지 자기장과 상호 작용하여 제동 토크를 생성하여 빠른 제동을 달성합니다.
제동 과정의 정밀 제어
직류 전원을 사용하면 제동 과정을 더 정밀하게 제어할 수 있습니다. DC 전원의 전압 및 전류와 같은 매개변수를 조정하여 제동 토크의 크기를 변경하여 사전에 결정된 요구사항에 따라 제동을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 정확한 주차 위치가 필요한 일부 장비에서는 DC 전원의 매개변수를 정밀하게 제어하여 유도전동기가 지정된 위치에서 정확하게 멈추어 생산 공정 또는 장비 운영의 요구사항을 충족할 수 있습니다.