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直流启动电路

发布时间:2023-03-30 09:54:38

1. 直流电动机启动的基本要求

发动机由静止状态过渡到能自行稳定运转状态的过程,称为发动机的起动。发动机的起动方式主要有人力起动、辅助汽油机起动和电力起动(又称起动机起动)三种。人力起动结构简单,但是劳动强度大,不可靠、不安全,只适用于一些小功率的发动机,在一些汽车上仅作为后备方式保留着;辅助汽油机起动结构复杂,操作麻烦,主要用在一些大功率柴油发动机上;电力起动结构比较简单,操作简便,起动迅速,并且可以远距离控制,因此在工程机械上得到广泛应用轿孙。电力起动系统,简称起动系,主要由蓄电池、起动机、起动开关和起动电路等组成。
一、起动系的作用
起动系的作用是在正常使用条件下,通过起动机将蓄电池储存的电能转变为机械能带动发动机以足够高的转速运转,以便发动机顺利起动。
二、对起动系的基本要求
(1)起动机的功率应和发动机起动所必需的功率相匹配,以保怔起动机产生的电磁力矩大于发动机的起动阻力矩(摩擦阻力矩和压缩阻力矩),带动发动机以高于最低起动转速(指在一定条件下,发动机能够起动的最低曲轴转速,汽油机一般为50—70r/MIN,柴油机一般为100—150r/min)的转速运转;
(2)蓄电池的容量必须和起动机的功率相匹配,保证为起动机提供足够大的起动电流和必要的持续时间;
(3)起动电路的连接要可靠,起动主电路导线电阻和接触电阻要尽可能小,一般都在o.01n以下。因此,起动主电路的导线截面积比普通的导线大得多,并且连接要非常牢固、可靠;
(4)发动机起动后,起动机小齿轮自动与发动机飞轮退出啮合或滑转,防止发动机带动起动机运转。
三、起动机的基本组成
起动机是起动系的核心,主要由直流电动机、传动机构和控制装置三部分组成,具体结如图3-,所示。
(1)直档迹流电动机,其作用是将电能转变为机械能,产生电磁转矩。
(2)传动机构(又称啮合机构行帆并),其作用是在发动机起动时,使起动机驱动齿轮啮入飞轮齿圈,将直流电动机产生的电磁转矩传递给飞轮,驱动发动机运转;而在发动机起动后,使起动机驱动齿轮自动打滑,以免反拖起动机电枢轴,并最终与飞轮齿圈脱离啮合。

2. 软启动直流稳压电源电路图,可不可以详细讲解一下。 拜托啦!!

这个电路的软启动是靠电容C1实现的,当刚接通电源时,C1通过V2的eb结来充电,起初版C两端电压为0,这时V2饱和权导通,则V2的集电极电压为电源的最高电压,由于它和V3的基极相连,此时V3截止,V4基极电压为0,输出为0。当电容C1上的电压慢慢上升时,VT2基极电压也上升,VT2由原来的饱和进入放大区,再到截止。这时电路进入正常的工作状态。

3. 凯迪拉克直流换流器启动电路电压低

电解质分布不均匀。凯迪拉克直态厅流换流器的启动电路由于电解质分布不均匀导致电压低,需要重新调帆逗隐整这个发布情况。凯迪拉克是美国通用汽车集团旗下一款豪华汽车品牌指斗。

4. 直流稳压电源的延时启动电路设计求解!!

串入一个限流电阻,庆蚂然后在并接一个电压型继电器,启动誉段埋瞬间由电阻限燃袭流,电压型继电器动作后短接限流电阻即可。或者也可以串入一个电感线圈。

5. 直流母排的启动为何要串接电阻,电阻在这里能起到什么作用

电路里有电感电容等器件,串敏销没接了电阻可减少启动电流,主要是电容的充电电流。斗答
过一段时间,继电器会桥纳短接电阻的。

6. 试教板上起动机的电路原理图极其启动过程

起动机的作用是启动发动机,启动机上的齿轮工作时和发动机曲轴相连的飞轮咬合,驱动飞轮,带动发动机,起动机的工作原理为汽车起动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起。

起动机的过程是先点火开关通电到启动档,启动电路通电传递到继电器,继电器电路闭合,起动机通电运转,点火开关关闭启动档,启动电路断电传递到继电器,继电器电路断开,起动机停止工作。

(6)直流启动电路扩展阅读:

起动机分类

1、减速起动机

在起动机的电枢轴与驱动齿轮之间装有齿轮减速器的起动机,称为减速起动机。

串励式直流电动机的功率与电动机的转矩和转速成正比。可见,当提高发动机转速让绝的同时降低其转矩时,可以保持起动机功率不变。因此,当采用高速、低扭矩的串励式直流电动机作坦春姿为起动机时,在功率相同的情况下,可以使起动机的体积和重量大大减小。

但是,起动机的转矩过低,不能满足起动发动机的要求。为此,在起动机中采用高速、低转矩的直流电动机时,在电动机的电枢轴和驱动齿轮之间安装齿轮减速器,可以降低电动机转速的同时提高其转矩。

减速森早起动机的齿轮减速器有外啮合式、内啮合式和行星齿轮式等三种不同形式。

2、永磁起动机

以永磁材料作为磁极的起动机,称为永磁起动机。它取消了传统起动机中的励磁绕组和磁极铁心,使起动机的结构简化,体积和质量大大减小,可靠性提高,并节省了金属材料。

3、永磁减速起动机

采用高速、低转矩的永磁电动机,并在驱动齿轮与电枢轴之间安装齿轮减速器的起动机,称为永磁减速起动机。永磁减速起动机的体积和质量可以进一步减小,目前已得到广泛应用。

7. 谁给个12V直流电机的软启动电路图啊 最好简单点 电子元件好找的 谢谢了

提供一个电子技术导航网站给你吧:电子世家导航网站,它里面分类收录了很多优秀的电子技术网站,在其所收录的那些网站论坛里面就有很多大侠分享资料的。希望对你有帮助啦!

8. 直流电机的起动方法有哪些

直流电机在家用电器、电子仪器设备、电子玩具、录相机及各种自动控制中都有广泛的应用。但对它的使用和控制,很多读者还不熟悉,而且其技术资料亦难于查找。直流电机控制电路集锦,将使读者“得来全不费功夫”!

在现代电子产品中,自动控制系统,电子仪器设备、家用电器、电子玩具等等方面,直流电机都得到了广泛的应用。罩御大家熟悉的录音机、电唱机、录相机、电子计算机等,都不能缺少直流电机。所以直流电机的控制是一门很实用的技术。本文将详细介绍各种直流电机的控制技术。

直流电机,大体上可分为四类:

第一类为有几相绕组的步进电机。这些步进电机,外加适当的序列脉冲,可使主轴转动一个精密的角度(通常在1.8°--7.5°之间)。只要施加合适的脉冲序列,电机可以按照人们的预定的速度或方向进行连续的迟让转动。

步进电机用微处码闷局理器或专用步进电机驱动集成电路,很容易实现控制。例如常用的SAAl027或SAAl024专用步进电机控制电路。

步进电机广泛用于需要角度转动精确计量的地方。例如:机器人手臂的运动,高级字轮的字符选择,计算机驱动器的磁头控制,打印机的字头控制等,都要用到步进电机。

第二类为永磁式换流器直流电机,它的设计很简单,但使用极为广泛。当外加额定直流电压时,转速几乎相等。这类电机用于录音机、录相机、唱机或激光唱机等固定转速的机器或设备中。也用于变速范围很宽的驱动装置,例如:小型电钻、模型火车、电子玩具等。在这些应用中,它借助于电子控制电路的作用,使电机功能大大加强。

第三类是所谓的伺服电机,伺服电机是自动装置中的执行元件,它的最大特点是可控。在有控制信号时,伺服电机就转动,且转速大小正比于控制电压的大小,除去控制信号电压后,伺服电机就立即停止转动。伺服电机应用甚广,几乎所有的自动控制系统中都需要用到。例如测速电机,它的输出正比于电机的速度;或者齿轮盒驱动电位器机构,它的输出正比于电位器移动的位置.当这类电机与适当的功率控制反馈环配合时,它的速度可以与外部振荡器频率精确锁定,或与外部位移控制旋钮进行锁定。

唱机或激光唱机的转盘常用伺服电机。天线转动系统,遥控模型飞机和舰船也都要用到伺服电机。

最后一类为两相低电压交流电机。这类电机通常是直流电源供给一个低频振荡器,然后再用低频低压的交流去驱动电机。这类电机偶尔也用在转盘驱动机构中。

电机工作原理

1. 步进电机的基本工作原理

步进电机有两种基本的形式:可变磁阻型和混和型。步进电机的基本工作原理,结合图1的结构示意图进行叙述。

图22示出了伺服电机的最简单的应用。电位器RV1由伺服电机带动。电机可选用电流不超过700mA,电压为12~24V的任一种伺服电机。图中RV1 和RV2是接成惠斯登(Wheatstone)电桥。集成电路LM378是双路4瓦功率放大器,也以桥接方式构成电机驱动差分放大器。

当RV2的任意变化,都将破坏电桥的平衡,使RV1—RV2之间产生一差分电压,并且加以放大后送至电机。电机将转动,拖动电位器RV1到新的位置,使电桥重新达到新的平衡。所以说,RV1是跟踪了RV2的运动。网页链接

9. 求一个12V直流软启动电路

可以看看我公司的直流软启动的调速产品

10. 直流电动机有哪几种启动方法

1、通过软启动器起动

第一种就是使用软启动器起动,不过需要配合交流接触器,这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较髙,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也高。

2、通过变频器起动

第二种需要使用变频器来起动电动机,相比第一种方法,变频器不需要交流接触器,因为是内置的,所以变频的价格相对软启动来说较髙。变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。

3、全压直接启动

一般功率比较小的电动机可以全压启动,只需要配合交流接触器使用即可。在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw的电动机不宜用此方法。

4.自耦减压启动

利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起竖宴困动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时余念的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。

5、y-δ起动

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2—2.3倍,这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起祥州动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。

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