1、直流电动机一般按以下三种方法之一进行启动:直接启动 直流电动机直接启动不需要附加启动设备,操作方便,但启动电流很大,最大冲击电流可达额定电流的15--20倍。因此,电网将受到电流冲击,所传动的机组将受到机械冲击,电动机的换向不良。
2、***用电枢回路串接启动电阻,启动后将电阻切除。***用晶闸管可调直流电源供电,从零升压至工作电压运行。但励磁回路开始就要加全压。
3、第一种方法是直接起动。直接起动是指将电源直接连接到电动机的绕组上,通过电源提供的电流来激励电动机,使其转动。这种起动方法简单、成本低廉,适用于功率较小的电动机。但直接起动的缺点是起动电流较大,容易对电网产生冲击,造成电能浪费和设备的磨损。
4、直接启动。这种启动方法只适用于小功率的直流电机,例如额定功率小于100W的电机。串电阻启动。在电机启动时,通过在电机的输入端串联一个适当的电阻,以减小启动电流。这种启动方法适用于中、小功率的直流电机。降压启动。通过降低电机的输入电压,以减小启动电流。
5、突跳启动。突跳启动是一种特殊的启动方法,适用于需要快速启动的情况。在突跳启动中,首先将电动机的供电电压快速升高到额定电压以上,以产生足够的电磁转矩来克服静摩擦力和惯性力。然后迅速降低供电电压到额定电压以下,以减小电磁转矩和电流,从而使得电动机能够顺利启动。电阻启动。
直接启动电流过大,绕组烧毁。启动电流过大:直流电动机在启动时要较大的电流,是额定电流的5-10倍。直接启动,这么大的电流会导致电源电压下降,会影响别的设备的正常运行。绕组烧毁:过大的启动电流会导致电动机的绕组过热,甚至烧毁。
直流电动机不能直接启动,因为直流电动机接入电网后,其电枢绕组将流过很大的电流,从而造成电路中的电压瞬间下降,不仅会影响其他设备的正常运行,还可能导致电动机被烧毁。为了避免这种情况,通常需要在电枢绕组中串联一个电阻,以限制电流的幅值。
因为直流电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当直流电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。
直流电动机需要起动装置。直流电动机不能直接启动是因为其特性需要通过起动装置来控制电流和转矩的变化。如果直接启动,会导致电动机承受过大的起动电流冲击,会引起电动机损坏、线路过载或供电系统不稳定等后果。
1、检测定时器T1是否置位,若置位,则复位定时器T1,控制电机输入的继电器/接触器断开,并启动定时器T2,时间为5秒。优势电动机:无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。
2、不是说直流电机不可以直接启动,只是直接启动的话,启动电流会很大,对电机的换向、温升都很不利,直流电动机只有很小容量才能直接启动,一般在电枢回路串电阻或者降压启动。
3、电枢回路串电阻起动是为了限制起动电流,如果不能确定串多大电阻合适,就置电枢回路的调节电阻在最大位置,这样保险一些。如果起动转矩不够就进一步调小电阻,使电枢电流增加(电磁转矩增大) ,直到起动完成将电阻全部切除。
4、三相异步电机,直流电机 ,直接启动 。单相异步电机 ,绕主线包启动 。
直接启动电流过大,绕组烧毁。启动电流过大:直流电动机在启动时要较大的电流,是额定电流的5-10倍。直接启动,这么大的电流会导致电源电压下降,会影响别的设备的正常运行。绕组烧毁:过大的启动电流会导致电动机的绕组过热,甚至烧毁。
直流电动机需要起动装置。直流电动机不能直接启动是因为其特性需要通过起动装置来控制电流和转矩的变化。如果直接启动,会导致电动机承受过大的起动电流冲击,会引起电动机损坏、线路过载或供电系统不稳定等后果。
这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。因此直接合闸起动只适用于功率不大于4千瓦的电动机(起动电流为额定电流的6~8倍)。
直流电动机不能直接启动,因为直流电动机接入电网后,其电枢绕组将流过很大的电流,从而造成电路中的电压瞬间下降,不仅会影响其他设备的正常运行,还可能导致电动机被烧毁。为了避免这种情况,通常需要在电枢绕组中串联一个电阻,以限制电流的幅值。
一般来说,除容量很小的电动机以外,直流电动机是不允许直接启动的。因为电枢电阻Ra很小,所以直接启动时启动电流很大,通常可达到额定电流的10~20倍。
因为直流电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当直流电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。
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