Пусковой ток возникает в начальный момент пуска, когда якорь двигателя неподвижен и в его обмотке не индуцируется ЭДС. Такой большой пусковой ток весьма опасен для двигателя.
Схема пуска двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции времени
Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением — это электродвигатель, у которого обмотки якоря и возбуждения подключаются друг к другу параллельно. Часто по своей функциональности он превосходит агрегаты смешанного и последовательного типов в случаях, если необходимо задать постоянную скорость работы. Следует отметить, что при этом I в не зависит от I я , то есть ток возбуждения не зависит от нагрузки. В целом, данные электродвигатели отличаются следующими весьма полезными тяговыми параметрами:.
Один из распространенных и популярных типов агрегатов, активно применяемый в промышленности, на производстве и в других сферах — электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. Он имеет ряд интересных особенностей и отличий, которые делают данный механизм незаменимым в целом ряде применений. Рассмотрим более подробно, что представляет собой такой двигатель.
Совсем недавно электродвигатели коммутировались при помощи всевозможных переключателей, рубильников, реле и прочей «механики». Сегодня же их серьезно потеснили электронные ключи, собранные на полупроводниках. Они долговечны, не требуют техобслуживания, позволяют управлять электромоторами при помощи микропроцессорных систем. Тем не менее, не стоит забывать и о старых добрых переключателях, которые в некоторых случаях все же предпочтительнее электроники. В этой статье мы рассмотрим 3 простые схемы управления двигателем постоянного тока при помощи обычных переключателей и даже кнопок.