為增進大家對電機的認識,本文將對感應(yīng)電機和串激電機的優(yōu)缺點、感應(yīng)電機和串激電機的區(qū)別予以介紹。
一直以來,電機都是大家的關(guān)注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)黼姍C的相關(guān)介紹,詳細內(nèi)容請看下文。
串激電機是一種單相串激電機,其定子由凸極鐵心和勵磁繞組組成,轉(zhuǎn)子由隱極鐵心、電樞繞組、換向器和轉(zhuǎn)軸組成。通過電刷和換向器在勵磁繞組和電樞繞組之間形成串聯(lián)電路。這種電機屬于交流和DC兩用電動機,可以用交流電源或DC電源工作。
為增進大家對電機的認識,本文將對感應(yīng)電機、串激電機、感應(yīng)電機和串激電機的優(yōu)缺點以及感應(yīng)電機和串激電機的區(qū)別予以介紹。
為增進大家對電機的認識,本文將對感應(yīng)電機、無刷電機以及二者的區(qū)別予以介紹。
為增進大家對電機的認識,本文將對感應(yīng)電機、無刷電機以及感應(yīng)電機和無刷電機的區(qū)別予以介紹。
摘要:詳細介紹了直流電機、感應(yīng)電機和永磁體電機的工作原理,闡述了伺服電機三相電與兩相電的轉(zhuǎn)換以及兩相電從靜止到旋轉(zhuǎn)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換過程,從電機實際運轉(zhuǎn)角度,詳細分析了電壓輸出控制模塊的工作流程,對于伺服電機的自動化控制具有重要的借鑒意義。
如何檢驗感應(yīng)電機轉(zhuǎn)子和定子故障
單相感應(yīng)電機一直是最常用于大型電器的電機。 轉(zhuǎn)子通常是1個鋁制鼠籠,而定子則由2個線圈和1個移相電容器組成。 通常,當(dāng)電機達到一定速度時,起動線圈和移相電容器會被離心開關(guān)切斷。 控制常常是利用三
長期以來,諸如永磁同步電機(PMSM)和感應(yīng)電機等三相交流電機,被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)控制系統(tǒng)。在汽車應(yīng)用領(lǐng)域,這些電機還是相對時新的裝置,目前正被逐漸用作傳統(tǒng)內(nèi)燃機的補充品或替代品。PMSM采
近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實現(xiàn)了定子電流勵磁分量與轉(zhuǎn)矩分量之間的解耦,從而達到對交流電機的磁鏈和電流分別控制的目的。這樣就可將一臺三相異步電動機等效為直流電機來控制,因而獲得了與直流調(diào)速系統(tǒng)同樣的靜、動態(tài)性能。
摘要 針對感應(yīng)電機直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)系統(tǒng)啟動電流過大的問題。提出一種將直流預(yù)勵磁措施應(yīng)用于DTC中的方法,即在零電壓矢量和某一固定有效電壓矢量之間進行切換,當(dāng)電流超過設(shè)定值時就切換到零電壓矢量。仿真和實驗
0 引言上世紀70 年代德國學(xué)者提出的感應(yīng)電機磁場定向矢量控制技術(shù)使交流電機變頻調(diào)速技術(shù)產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。它使交流電機具有類似直流電機的調(diào)速性能,加上感應(yīng)電機本身結(jié)構(gòu)上
摘要:以非接觸式的電機轉(zhuǎn)速測量方法為核心,基于虛擬儀器和LabVIEW設(shè)計了一種感應(yīng)電機測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)實現(xiàn)了同步、實時監(jiān)測電機的轉(zhuǎn)速、三相電壓和三相電流等多路信號,并對采得的信號可實現(xiàn)實時存儲、動態(tài)回放和分
摘要:基于雙饋感應(yīng)電機(DFIG)的五階數(shù)學(xué)模型,建立了以電網(wǎng)側(cè)電壓和轉(zhuǎn)子電流為控制量的簡化數(shù)學(xué)模型。在此基礎(chǔ)上分析了電網(wǎng)電壓波動時的定子暫態(tài)電流的變化機理,提出一種轉(zhuǎn)子電流前饋控制策略,通過轉(zhuǎn)子阻尼電流消
目前,工業(yè)用電的三分之二為電機所消耗,而在居民用電中這一比例亦高達四分之一,有鑒于此,電機的效率問題繼續(xù)受到更大的關(guān)注。標準的電機應(yīng)用完全能以更高的能量效率運行,就電能到機械能的轉(zhuǎn)換而言,大多數(shù)電機的
目前,工業(yè)用電的三分之二為電機所消耗,而在居民用電中這一比例亦高達四分之一,有鑒于此,電機的效率問題繼續(xù)受到更大的關(guān)注。標準的電機應(yīng)用完全能以更高的能量效率運行,就電能到機械能的轉(zhuǎn)換而言,大多數(shù)電機的
1引言 近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實現(xiàn)了定子電
1引言 近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實現(xiàn)了定子電
1引言 近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實現(xiàn)了定子電