āŗElektrische Antriebe sind integraler Bestandteil von Industrie- und Automatisierungsprozessen, insbesondere dort, wo es auf eine prƤzise Drehzahlsteuerung ankommt. Darüber hinaus werden alle modernen elektrischen Züge oder Lokomotiven von elektrischen Antrieben angetrieben. Die Robotik ist ein weiterer wichtiger Bereich, in dem Antriebe mit einstellbarer Drehzahl eine prƤzise Geschwindigkeits- und Positionsregelung ermƶglichen
āŗEin Antrieb steuert und regelt die Geschwindigkeit, das Drehmoment und die Richtung bewegter Objekte. Antriebe werden allgemein für Anwendungen zur Drehzahl- oder Bewegungssteuerung eingesetzt, beispielsweise für Werkzeugmaschinen, Transport, Roboter, Lüfter usw. Die Antriebe, die zur Steuerung von Elektromotoren verwendet werden, sind als elektrische Antriebe bekannt
āŗDie Antriebe kƶnnen von konstanter oder variabler Art sein. Die Antriebe mit konstanter Geschwindigkeit sind für VorgƤnge mit variabler Geschwindigkeit ineffizient; In solchen FƤllen werden Antriebe mit variabler Drehzahl verwendet, um die Lasten in einem beliebigen Geschwindigkeitsbereich zu betreiben
āŗDie drehzahlgeregelten Antriebe sind für die prƤzise und kontinuierliche Steuerung von Geschwindigkeit, Position oder Drehmoment verschiedener Lasten erforderlich. Neben dieser wichtigen Funktion gibt es viele Gründe für die Verwendung von Frequenzumrichtern. Einige davon beinhalten:
ā» Um eine hohe Effizienz zu erreichen: Elektrische Antriebe ermƶglichen die Nutzung einer groĆen Bandbreite von Leistungen, von Milliwatt bis zu Megawatt für verschiedene Geschwindigkeiten und somit werden die Gesamtkosten für den Betrieb des Systems reduziert
⻠Erhöhung der Genauigkeitsgeschwindigkeit beim Stoppen oder Reversieren des Motors
ā» Um den Startstrom zu steuern
ā» Um den Schutz zu bieten
⻠Um erweiterte Kontrolle mit der Variation von Parametern wie Temperatur, Druck, Füllstand usw. zu etablieren.
Ā Ā ćThemen in dieser App abgedeckt sind unten aufgeführtć
⢠Gleichstrommotor oder Gleichstrommotor
⢠Funktionsprinzip des Dreiphasen-Induktionsmotors
⢠Synchronmotor-Funktionsprinzip
⢠Elektrische Motorleistung
⢠Motorsteuerklasse und ihre Klassifizierung
⢠Induktionsmotorbremse Regenerativstopfen Dynamische Bremsung des Induktionsmotors
⢠Induktionsmotorantriebe | Starten der Bremsdrehzahlregelung des Induktionsmotors
⢠DC-Motorantriebe
⢠Dynamik elektrischer Antriebe
⢠Anbindung des Schrittmotors
⢠Steuerung von elektrischen Antrieben
⢠Synchronmotorantriebe
⢠Hysteresemotor
⢠Schrittmotorantrieb
⢠Bipolarer Schrittmotor
⢠Was ist Bremsen? Bremsarten | Regeneratives Stopfen Dynamisches Bremsen
⢠Bremsarten in einem DC-Motor
⢠Was ist ein Servomotor?
⢠Servomechanismus | Theorie und Funktionsprinzip des Servomotors
⢠Servomotorsteuerung
⢠DC-Servomotoren | Theorie des DC-Servomotors
⢠Servomotor-Controller oder Servo-Motortreiber
⢠Servomotor Anwendungen in Robotik Solar Tracking System etc
⢠Frequenzumrichter oder VFD
⢠Elektromotoren
⢠Magnetische Schaltungen
⢠Der Luftspalt
⢠Drehmomentproduktion
⢠Spezifische Belastungen und spezifische Leistung
⢠Energieumwandlung - Bewegungs Emf
⢠Ersatzschaltung
⢠Allgemeine Eigenschaften von Elektromotoren
⢠Leistungselektronische Wandler für Motorantriebe
⢠Spannungssteuerung - Gleichstromausgang von Gleichstromversorgung
⢠Chopper mit induktiver Last - Ćberspannungsschutz
⢠D. C. Von A. C. - Kontrollierte Rektifikation
⢠3-phasiger vollgesteuerter Konverter
⢠A. C. Von D. C. SP - SP Inversion
⢠Sinusförmige PWM
⢠Wechselrichter-Schaltgeräte
⢠Kühlung von Leistungsschaltgeräten
⢠Herkömmliche Gleichstrommotoren
⢠Transientes Verhalten - Stromspitzen
⢠Shunt-, Serien- und Verbundmotoren
⢠Nebenschlussmotor - stationäre Betriebseigenschaften
⢠Vier-Quadranten-Betrieb und regeneratives Bremsen
⢠Rückspeisung mit voller Drehzahl
⢠Spielzeugmotoren
⢠Gleichstrommotorantriebe
⢠Diskontinuierlicher Strom
⢠Ein-Wandler-Reversierantriebe
⢠Steueranordnungen für Gleichstromantriebe
⢠Chopper-gespeiste Gleichstrommotorantriebe
⢠Gleichstromantriebe
⢠Der echte Transformator
⢠Frequenzumrichtergespeiste Induktionsmotorantriebe
Aktualisiert am
05.12.2019