直流電機具有低速大扭矩的特點,不能替代交流電機。因此,直流電機調速設備具有廣泛的應用。直流電機有兩種類型:換向器和無換向器,那么如何控制速度呢?錫杉電機制造將通過本文為大家分析。
1930年代后期,由于電機系統的發展,具有優良調速功能的直流電機得到廣泛應用。這種控制方式可以獲得較寬的調速范圍、較小的傳動比和平穩的調速。但這種方法的主要缺點是系統的重量、占地面積、功耗和維護困難。
近年來,隨著電力電子技術的飛速發展,采用提供晶閘管電流的直流電機調速系統替代FA電機調速系統,其調速功能遠超FA電機調速系統。特別是隨著大規模集成電路技術和計算機技術的飛速發展,直流電機調速系統的精度、動態功能和可靠性有了很大的提高。 IGBT等大功率設備電力電子技術的發展已經取代了晶閘管,引入了更多功能的直流調速系統。
直流電機廠整理了直流電機的各種調速方法,如下:
1、當電樞電壓因調速而下降時,電樞電路需要可調直流電源。請盡量減少電樞電路和勵磁電路的電阻。電壓下降時速度下降。人工特征硬度恒定,運行速度穩定,速度可調。
2、電樞電路由串聯電阻控制。串聯電阻越大,機械性能越弱,轉速越不穩定。低速時串聯電阻越大,能量損失越多,功率越低。調速范圍受負載影響,負載大負載小。
3、弱磁場控制。為了防止磁路過度飽和,一般直流電機只能通過弱磁場控制來進行強磁場控制。電樞電壓保持額定值,電樞電路的串聯電阻最小化,通過增加勵磁電路電阻Rf來減少磁電流和磁通量,提高電機轉速,機械特性變得更加靈活。為防止電機轉子繞組因離心力過大而解體損壞,在弱磁場調速時,請注意電機轉速不要超過允許限值。該方法簡單、易于制造且價格低廉。但存在功率低、機械性能較軟、無法獲得廣泛靈活的調速功能等缺點。此方法僅適用于低功率、低速范圍的情況。