Comment faire varier la vitesse de rotation dun moteur DC?

Comment faire varier la vitesse de rotation dun moteur DC?

Contrôleur de vitesse pour moteur à courant continu

More About randofo “Pour contrôler la vitesse d’un gros moteur, vous avez besoin d’un contrôleur de moteur. Il existe une gamme de contrôleurs de moteur disponibles sur le marché pour gérer les moteurs jusqu’à environ 50A, mais il n’y en a qu’une petite poignée capable de gérer les moteurs électriques à très fort courant (plus de 50A). Au cours de cette leçon, nous allons explorer quatre contrôleurs de moteur différents et voir comment les utiliser. À la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure d’alimenter un moteur CC à balais de n’importe quelle taille (raisonnablement saine) et de contrôler sa vitesse, avec ou sans carte Arduino. Ajouter un conseilPoser une questionCommenterTéléchargerEtape 1 : La façon la plus simple de contrôler un moteur 12-24V à courant relativement faible est d’utiliser un contrôleur de vitesse analogique générique pour moteur CC. Ce type de contrôleur a un

moteurs dans la gamme de 5A à 20A. Pour cet exemple, j’ai choisi un contrôleur de vitesse évalué à 30A. La raison en est que le plus gros moteur que je cherche à contrôler a un courant de décrochage ne dépassant pas 15A, et il est conseillé d’obtenir un contrôleur évalué à deux fois le courant de fonctionnement typique de votre moteur.

Moteur à courant continu à commande par courant

Un moteur à courant continu (CC) est une machine très ancienne, mais ses applications sont devenues plus importantes et plus développées ces dernières années. Cet article décrit une nouvelle méthode de contrôle de la vitesse d’un moteur à courant continu basée sur le contrôle de la tension d’induit, le contrôle de la résistance d’induit et le contrôle de l’excitation du champ avec des moteurs à flux constant en shunt et en série. La proposition permet d’améliorer le résultat expérimental, et les résultats de la simulation ont la même réponse avec une erreur attendue. Cette erreur est due à la chute de tension et aux pertes rotationnelles. Le contrôle de la tension de l’induit est la meilleure méthode et la plus économique ; la méthode la moins chère est le contrôle de la résistance de l’induit, mais elle est coûteuse et moins polyvalente. L’évaluation de l’efficacité de la nouvelle méthode a confirmé les résultats des calculs.  Mots clés : Machine à courant continu, Drivers, Contrôle de vitesse, Moteur à flux constant.  DOI:https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.54.4.25

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AGUNG, I.R., HUDA, S. et WIJAYA, I. A. (2014) Contrôle de vitesse pour un moteur à courant continu avec la méthode de modulation de largeur d’impulsion (PWM) en utilisant une télécommande infrarouge basée sur le microcontrôleur ATmega16. Actes de la conférence internationale sur la technologie verte intelligente dans les systèmes électriques et d’information, pp. 108-112. DOI: 10.1109/ICSGTEIS.2014.7038740

Contrôle de la vitesse d’un moteur à courant continu sans capteur

Oriental Motor Co., Ltd. propose une grande variété de moteurs de contrôle de vitesse. Nos ensembles de moteurs de contrôle de vitesse comprennent le moteur, le pilote (contrôleur) et un potentiomètre qui permet de régler facilement la vitesse. Il existe trois groupes de produits de moteurs de contrôle de la vitesse. L'”unité de moteur de contrôle de vitesse CA” qui utilise le moteur à induction monophasé à condensateur le plus populaire, l'”unité de moteur CC sans balais” petite et très efficace, et l'”unité d’inverseur” qui combine un moteur à induction triphasé avec un petit inverseur. Cet article explique la structure, le principe du contrôle de la vitesse et les caractéristiques de chaque groupe de produits, et présente nos produits standard.

Un grand nombre de moteurs sont utilisés à des fins générales dans notre environnement, de l’équipement domestique aux machines-outils dans les installations industrielles. Le moteur électrique est désormais une source d’énergie nécessaire et indispensable dans de nombreuses industries. Les fonctions et les performances requises pour ces moteurs sont très variées. Si l’on se concentre sur le segment du contrôle de la vitesse du marché des moteurs, les servomoteurs et les moteurs pas à pas contrôlent leur vitesse à l’aide d’un train d’impulsions, tandis que le moteur à induction et le moteur à courant continu sans balais contrôlent la vitesse à l’aide d’une résistance externe et/ou d’une tension continue.

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Contrôle de la vitesse du moteur à courant continu par Arduino

Les variateurs de vitesse à courant continu permettent de contrôler la vitesse et le couple des moteurs à courant continu de forte puissance dans diverses applications industrielles et autres applications similaires. Le contrôle de la vitesse peut être réalisé à l’aide de variateurs DC de plusieurs façons. Une tension peut être appliquée aux bornes du moteur CC ou une résistance externe peut être appliquée à l’armature.

Une autre méthode consiste à faire varier le flux par pôle du moteur. Les deux premières méthodes impliquent le réglage de l’armature du moteur, tandis que la dernière méthode implique le réglage du champ du moteur. Ces méthodes sont appelées “contrôle de l’induit” et “contrôle du champ”.

Un moteur à courant continu (CC) est un dispositif qui prend de l’énergie électrique et la convertit en énergie mécanique. Ils le font par l’intermédiaire d’un matériau conducteur qui transporte le courant à l’intérieur et le transmet à des fils enroulés appelés bobinages. Le courant qui circule crée des champs magnétiques qui interagissent avec les aimants du rotor.

Si les aimants et le champ s’attirent, le moteur tourne dans un sens. À l’inverse, deux champs qui se repoussent forcent le moteur à tourner dans le sens opposé. Le collecteur – un composant interne – fournit un courant constant aux enroulements pour continuer à générer les champs magnétiques et faire tourner le moteur.