1樓:是你找到了我
一、是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;
二、是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。
串勵直流電動機宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為串勵直流電動機的電樞兩端電壓較高,而勵磁繞組兩端電壓很低,反接容易,電動機車常採用此法。
2樓:你愛我媽呀
改變直流電動機轉動方向的方法有兩種:
一是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;
二是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。
他勵和並勵直流電動機一般採用電樞反接法來實現正反轉。他勵和並勵直流電動機不宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為勵磁繞組匝數較多,電感量較大。當勵磁繞組反接時,在勵磁繞組中便會產生很大的感生電動勢.這將會損壞閘刀和勵磁繞組的絕緣。
串勵直流電動機宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為串勵直流電動機的電樞兩端電壓較高,而勵磁繞組兩端電壓很低,反接容易,電動機車常採用此法。
實現直流電動機正反轉的方法是什麼?
3樓:小生
改變直流電動機轉動方向的方法有兩種:
一是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;
二是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。
他勵和並勵直流電動機一般採用電樞反接法來實現正反轉。他勵和並勵直流電動機不宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為勵磁繞組匝數較多,電感量較大。當勵磁繞組反接時,在勵磁繞組中便會產生很大的感生電動勢.這將會損壞閘刀和勵磁繞組的絕緣。
. 串勵直流電動機常採用什麼方法實現正反轉?為什麼?
4樓:奚雪瑤鄢奧
改變直流電動機轉動方向的方法有兩種:
一是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;
二是勵磁繞組反接法,即保持
電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。
他勵和並勵直流電動機一般採用電樞反接法來實現正反轉。他勵和並勵直流電動機不宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為勵磁繞組匝數較多,電感量較大。當勵磁繞組反接時,在勵磁繞組中便會產生很大的感生電動勢.
這將會損壞閘刀和勵磁繞組的絕緣。
串勵直流電動機宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為串勵直流電動機的電樞兩端電壓較高,而勵磁繞組兩端電壓很低,反接容易,電動機車常採用此法。
直流電機的正反轉接法
5樓:清珠星
電機要實現正反轉控制,將其電源的相序中任意兩相對調即可(我們稱為換相),通常是v相不變,將u相與w相對調節器,為了保證兩個接觸器動作時能夠可靠調換電動機的相序,接線時應使接觸器的上口接線保持一致,在接觸器的下口調相。
由於將兩相相序對調,故須確保二個km線圈不能同時得電,否則會發生嚴重的相間短路故障,因此必須採取聯鎖。為安全起見,常採用按鈕聯鎖(機械)與接觸器聯鎖(電氣)的雙重聯鎖正反轉控制線路(如下圖所示);使用了按鈕聯鎖,即使同時按下正反轉按鈕,調相用的兩接觸器也不可能同時得電,機械上避免了相間短路。
6樓:濟南科亞電子科技****
簡單的直流電機的正反轉電路需要一個雙刀雙擲開關,接線見附圖的上圖.如果使用單刀雙擲開關,只能用兩組電池供電,或者使用帶中心抽頭的電池變壓器供電,
接線圖:
他勵直流電動機,讓直流電動機反轉的方法有哪兩種,和有什麼特點……
7樓:匿名使用者
一種是將勵磁繞組的兩根線對調;另一種是將電樞繞組的兩根線對調。不能同時調,那樣轉向不會改變。
無刷直流電機如何反轉?
8樓:月似當時
無刷直流永磁電動機實現正反轉的方法有兩種:
1、裝置兩套轉子位置感測器。
2、採用一套轉子位置感測器,藉助邏輯電路改變功率開關電晶體的導通順序,從而實現電動機的正反轉。
由轉子位置感測器控制的功率開關電晶體導通順序,確定無刷直流永磁電動機電樞磁勢向量究竟往哪個方向轉,也就決定了電動機的轉向。這不是電源極性所能確定的,載入到無刷直流永磁電動機電樞繞組上的電源極性原本就是不斷交變的。
擴充套件資料
控制電路用作控制電機的轉速、轉向、電流(或轉矩)以及保護電機的過流、過壓、過熱等。上述引數容易轉成模擬訊號,用此來控制較簡單,但從發展來看,電機的引數應轉換成數字量,通過數字式控制電路來控制電機。控制電路有專用積體電路、微處理器和數字訊號處理器等三種組成方式。
在功率較大的電機中,驅動電路和控制電路可各自成為一體。驅動電路輸出電功率,驅動電動機的電樞繞組,並受控於控制電路。
驅動電路已從線性放大狀態轉成脈寬調製的開關狀態,相應電路組成也從電晶體分立電路轉成模組化積體電路。模組化積體電路有功率雙極電晶體、功率場效電晶體和隔離柵場效應雙極電晶體等組成形式。
雖然,隔離柵場效應雙極電晶體**較貴,但從可靠安全和效能角度看,選用它還是較合適的。
在微小功率範疇直流無刷電動機是發展較快的新型電機。由於各個應用領域需要各自獨特的直流無刷電動機,所以直流無刷電動機的型別較多。
大體上有計算機外儲存器以及vcd、***、cd主軸驅動用扁平式無鐵心電機結構,小型通風機用外轉子電機結構,家電用多極磁場結構及內裝式結構,電動自行車用多極、外轉子結構等等。上述直流無刷電動機的電機本身和電路均成一體,使用十分方便,它的產量也非常大。
為了滿足大批量、低成本的市場需要,直流無刷電動機的生產必須要形成規模經濟。因此,直流無刷電動機是一種高投入、高產出的行業。
同時,應該考慮到市場也在不斷地發展,如家用空呼叫電機正由3a轉向3d,需要大量的中小功率的直流無刷直流電動機,研究和開發中小功率的直流無刷電動機也成當務之急。
9樓:匿名使用者
無刷直流電機(brushless direct current motor, bldcm)的誕生,克服了有刷直流電機的先天性缺陷,以電子換向器取代了機械換向器,所以無刷直流電機既具有直流電機良好的調速效能等特點,又具有交流電機結構簡單、無換向火花、執行可靠和易於維護等優點。
由於三個位置感測器隨著轉子的轉動,會依次導通,使得對應的相線圈也依次通電,從而定子產生的磁場方向也不斷地變化,電機轉子也跟著轉動起來,這就是無刷直流電機的基本轉動原理——檢測轉子的位置,依次給各相通電,使定子產生的磁場的方向連續均勻地變化。
如需反向,只需要把各相通電順序改變即可
10樓:老黑羊子
1:如果有控制器,直接將電機和控制器的相線調換位置,就行了!很簡單!電機線上,黃、藍對調,控制器上是藍、綠對調!要相線與控制器的霍爾線同時對調才行!
2:如果你能改程式,直接在控制器程式改一下就行了!
3:那就將電機頭轉個方向;
11樓:匿名使用者
無刷電機與普通的感應電機不同,不能直接調換繞組線,還需要調換霍爾線才行
12樓:匿名使用者
直接在驅動器上切換邏輯順序,我們一般是短接 f/r 與低電平即可!
13樓:匿名使用者
1、能夠正轉就能夠反轉,邏輯狀態變化即可;2、程式不變,調整繞組兩相,同時調整hall位置感測器兩相即可。有一定的對應關係。
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