DC Power dans l'industrie - Mighty Couple et Vitesses variables




 

Même si nous pouvons trouver de nombreuses applications de l'AC dans l'industrie, on trouve encore qu'il ya beaucoup de procédés industriels qui nécessitent DC pour leur fonctionnement.

Certaines de ces applications comprennent charge des batteries, l'éclairage de secours, le soudage, la galvanoplastie, le raffinage du métal, la réduction des métaux, des communications et bien d'autres.

Contrairement aux génératrices à courant alternatif, la vitesse de génératrices à courant continu ne sont pas aussi critique. Par conséquent, les petites génératrices à courant continu peut être à entraînement par courroie, commande par engrenage ou à entraînement direct par moteurs principaux. Large génératrices à courant continu sont toujours à entraînement direct. Certains des moteurs principaux utilisés sont des moteurs AC, les moteurs à essence ou diesel, l'eau ou des turbines à vapeur.

Petites génératrices à courant continu sont entraînés de 300 à 1800 tr / min, tandis que les gros groupes sont animés de 60 à 250 tr / min. Cause des chutes de tension de ligne, le courant continu produit ne sont transmises sur de courtes distances.

Pour plus de commodité, de nombreuses applications DC utilise des redresseurs pour convertir AC d'alimentation pour courant continu. Ces redresseurs font habituellement l'utilisation de semi-conducteurs à l'état solide parce qu'ils n'ont pas de pièces mobiles et sont très robustes dans la construction. Lorsque les redresseurs sont pratiquées, une sorte de filtres à ondes doivent être installés pour lisser les pulsations d'alimentation DC obtenues par rectification.

Pour les applications à court terme, les piles sont utilisées pour fournir l'approvisionnement nécessaire DC. Ceux-ci doivent être rechargées pendant et après leur utilisation par des générateurs de courant continu ou redresseurs. L'alimentation en courant continu obtenu à partir de piles sont lisses.

Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais la génération de courant alternatif nécessite l'utilisation d'une alimentation en courant continu à sa bobine de champ pour maintenir un champ magnétique constant. Cette source d'alimentation en courant continu est obtenu à partir soit d'un générateur de courant continu ou un groupe redresseur.

Dans les générateurs modernes brushless AC, l'unité redresseur en collaboration avec la bobine de champ sont effectivement fixés sur le rotor en rotation et se déplace avec le rotor.

Moteurs à courant continu ont l'avantage d'un excellent couple de démarrage et de larges gammes de contrôle de vitesse. Ils sont donc utilisés pour conduire des machines qui sont difficiles à démarrer sous une charge ou sont tenus de rouler à des vitesses variées. Un autre avantage des moteurs à courant continu est le fait qu'ils peuvent être très facilement inversée. En variant simplement la polarité de l'alimentation en bobine de champ, le moteur peut être fait pour courir dans la direction inverse.

Certaines des applications de moteurs DC sont dans les aciéries de grandes dimensions, les tramways électriques, ascenseurs, monte-charge et grues. Toutes ces applications nécessitent que les machines peuvent facilement être démarré à partir de statu quo sur les charges lourdes et passer ensuite à pleine vitesse dans un temps très court. Les vitesses de rotation de ces machines sont aussi tenus d'être contrôlée très précisément.

Commandes électroniques sont utilisés pour varier la vitesse des moteurs shunt DC en adaptant les tensions d'armature. Tension variable pour les armatures sont fournis par Silicon redresseurs contrôlés (RCS) circuits.

Pouvez-vous imaginer comment sera la vie sans ces machines à courant continu? Pour les grands immeubles, les occupants devront supporter des mouvements d'ascenseur erractic chaque fois que le nombre de changements passagers. N'est-ce pas gênant?

 
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