банэр

Тры спосабу рэгулявання хуткасці рухавіка пастаяннага току

Рухавік пастаяннага токугэта свайго роду рухавік, які выкарыстоўвае крыніцу пастаяннага току, і яго прынцып працы заснаваны на магнітным эфекце току і ўплыве магнітнага поля на ток. Калі крыніца харчавання пастаяннага току забяспечвае электраэнергію рухавіка праз шчотку і камутатар, паміж статарам і ротарам рухавіка ствараецца пастаяннае магнітнае поле. Гэта магнітнае поле ўзаемадзейнічае з токам на ротары, ствараючы крутоўны момант, які прымушае рухавік круціцца.
图片1

vзменлівае рэгуляванне хуткасці напружання

 

Як гэта працуе:

Пераменная хуткасць напружаннярэгуляванне заключаецца ў рэгуляванні хуткасці рухавіка пастаяннага току шляхам змены напружання, якое падаецца на якар. Для рэгулявання напружання звычайна выкарыстоўваецца крыніца харчавання пастаяннага току і рэактарная або тырыстарная схема.

Перавагі:

Просты: схема кіравання адносна простая і простая ў рэалізацыі.

Нізкі кошт: не патрабуецца складанае абсталяванне для кіравання.

Добрыя цеплавыя характарыстыкі: калі рухавік працуе пры больш нізкім напружанні, страты нізкія, а цеплавы эфект невялікі.

Недахопы:

Больш нізкая эфектыўнасць: больш нізкая эфектыўнасць пры частковых нагрузках з-за наяўнасці фіксаванага перападу ціску.

Ваганні крутоўнага моманту: у некаторых выпадках могуць быць выкліканыя ваганні крутоўнага моманту.

Абмежаваны дыяпазон рэгулявання хуткасці: абмежаваны дыяпазон змены напружання, што прыводзіць да абмежаванага дыяпазону рэгулявання хуткасці.

 

Рэгуляванне частаты хуткасці

 

Як гэта працуе:

 

Рэгуляванне хуткасці з пераменнай частатой - гэта рэгуляванне хуткасці рухавіка шляхам змены частаты харчавання рухавіка пастаяннага току. Звычайна гэта дасягаецца з дапамогай пераўтваральніка частоты, які пераўтварае пераменны ток з фіксаванай частатой у пераменны ток з зменнай частатой, які затым пераўтвараецца ў пастаянны ток з зменнай частатой з дапамогай выпрамніка.

Перавагі:

Высокая эфектыўнасць: высокая эфектыўнасць ва ўсім дыяпазоне хуткасцей.

Шырокі дыяпазон хуткасцяў: можна дасягнуць шырокага дыяпазону рэгулявання хуткасці.

Плыўнае рэгуляванне хуткасці: забяспечвае плаўнае і бесступенькавае рэгуляванне хуткасці.

Добрая дынамічная рэакцыя: Хуткая рэакцыя на змены нагрузкі.

Недахопы:

Высокі кошт: высокі кошт пераўтваральніка частоты і схемы яго кіравання.

Складанасць: сістэма кіравання больш складаная, чым рэгуляванне хуткасці зменнага напружання.

Магчымыя электрамагнітныя перашкоды: пераўтваральнік частоты можа ствараць электрамагнітныя перашкоды.

 

Рэгуляванне хуткасці здрабняльніка

 

Як гэта працуе:

Рэгуляванне хуткасці здрабняльніка заключаецца ў кіраванні хуткасцю рухавіка шляхам рэгулявання шырыні імпульсу (ШІМ) крыніцы харчавання пастаяннага току. Чоппер ўключае і выключае крыніцу харчавання падчас кожнага цыклу, рэгулюючы сярэднеквадратычнае значэнне напружання якара.

Перавагі:

Высокая эфектыўнасць: Нізкія страты здрабняльніка, высокая эфектыўнасць ва ўсім дыяпазоне хуткасцей.

Дакладны кантроль: можа быць дасягнуты вельмі дакладны кантроль хуткасці.

Добрыя цеплавыя характарыстыкі: дзякуючы высокай эфектыўнасці цеплавой эфект невялікі.

Рэгенератыўнае тармажэнне: лёгка дасягнуць рэкуператыўнага тармажэння рухавіка.

Недахопы:

Кошт і складанасць: здрабняльнікі і схемы іх кіравання могуць быць дарагімі і складанымі.

Электрамагнітныя перашкоды: праца здрабняльніка можа выклікаць электрамагнітныя перашкоды.

Патрабаванні да рухавікоў: некаторыя тыпы рухавікоў пастаяннага току могуць быць непрыдатнымі для выкарыстання рэгулявання хуткасці здрабняльніка.


Час публікацыі: 6 чэрвеня 2024 г