| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
SL
Arbejdsprincippet for forskellige typer motorstyring
1. Rheostatregulator : justerer strømmen og hastigheden ved at ændre modstanden i motorkredsløbet. Brug glidende rheostat eller elektromagnetisk variabel modstand for at opnå, modstanden stiger, når strømmen falder, hastigheden falder; Tværtimod, når modstanden reduceres, øges strømmen, og hastigheden øges.
2. Frekvensomformer type regulator : Juster hastigheden ved at ændre frekvensen af strømforsyningen til motoren. Inverteren indeholder en inverter, der omdanner jævnstrøm til frekvensjusterbar vekselstrøm, og derved regulerer motorens hastighed.
3. Elektromagnetisk regulator : Juster hastigheden ved at ændre motorens magnetiske kredsløb. Almindelig serie exciteret DC motor og shunt exciteret DC motor, ved at ændre størrelsen af excitationsstrømmen for at ændre størrelsen af statormagnetfeltet og derefter påvirke motorens hastighed.
4. Elektronisk regulator : hastighedsjustering ved hjælp af halvlederteknologi. De almindelige er tyristorensretterenhed og trinløs regulator. Motorens terminalspænding og strøm styres ved at justere halvlederudstyrets tændte tilstand for at justere hastigheden.
5. Mekanisk regulator : hastighedsregulering opnås ved at ændre motorens mekaniske belastning. For eksempel, ved at ændre forholdet mellem remskive eller gear, er denne metode enkel i strukturen, men mindre effektiv og opnår ikke jævn hastighedsjustering.
Det specifikke anvendelseseksempel
AC Motor Controller har en bred vifte af applikationer i industrien, såsom industriel DC-motorhastighedsregulering, industriel transportbåndhastighedsregulering, belysningsregulering, computereffektafledning, DC-ventilatorer og andre aspekter er blevet anvendt. For eksempel justerer den ikke-feedback hydrauliske regulator brændstoftilførslen gennem ændringen af hastigheden af drivakslen drevet af krumtapakslen for at opretholde en stabil drift af systemet.