| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
SL
Arbetsprincipen för olika typer av motorstyrenheter
1. Reostatregulator : justerar ström och hastighet genom att ändra motståndet i motorkretsen. Använd glidande reostat eller elektromagnetiskt variabelt motstånd för att uppnå, motståndet ökar när strömmen minskar, hastigheten minskar; Tvärtom, när motståndet minskar ökar strömmen och hastigheten ökar.
2. Frekvensomvandlartyp regulator : justera hastigheten genom att ändra frekvensen på strömförsörjningen till motorn. Växelriktaren innehåller en växelriktare som omvandlar likström till frekvensjusterbar växelström och därigenom reglerar motorns varvtal.
3. Elektromagnetisk regulator : justera hastigheten genom att ändra motorns magnetiska krets. Vanlig serie exciterad DC-motor och shunt-exciterad DC-motor, genom att ändra storleken på exciteringsströmmen för att ändra storleken på statorns magnetfält och sedan påverka motorns hastighet.
4. Elektronisk regulator : hastighetsjustering med hjälp av halvledarteknik. De vanligaste är tyristorlikriktare och steglös regulator. Motorns anslutningsspänning och ström styrs genom att justera halvledarutrustningens tillstånd för att justera hastigheten.
5. Mekanisk regulator : hastighetsreglering uppnås genom att ändra motorns mekaniska belastning. Till exempel, genom att ändra förhållandet mellan remskiva eller växel, är denna metod enkel i strukturen men mindre effektiv och uppnår inte smidig hastighetsjustering.
Det specifika tillämpningsexemplet
AC Motor Controller har ett brett utbud av applikationer inom industrin, såsom industriell DC-motorhastighetsreglering, industriell transportbandhastighetsreglering, belysningsreglering, datoreffektförlust, DC-fläktar och andra aspekter har tillämpats. Till exempel justerar den icke-återkopplade hydrauliska regulatorn bränsletillförseln genom förändring av hastigheten på drivaxeln som drivs av vevaxeln för att upprätthålla en stabil drift av systemet.