Трябва да сте влезли в
-
moreX
-
Компоненти
-
-
Category
-
полупроводници
- Диоди
- Тиристори
-
Електрически изолирани модули
- Електроизолирани модули VISHAY (IR).
- Електроизолирани модули INFINEON (EUPEC).
- Електрически изолирани модули на Semikron
- Електроизолирани модули POWEREX
- Електроизолирани модули IXYS
- Електроизолирани модули от POSEICO
- Електрически изолираните модули на ABB
- Електроизолационни модули от TECHSEM
- Go to the subcategory
- Мостови токоизправители
-
Транзистори
- GeneSiC транзистори
- Mitsubishi SiC MOSFET модули
- STARPOWER SiC MOSFET модули
- ABB SiC MOSFET модули
- IGBT модули от MITSUBISHI
- Транзисторни модули MITSUBISHI
- MITSUBISHI MOSFET модули
- Транзисторни модули ABB
- IGBT модули от POWEREX
- IGBT модули - от INFINEON (EUPEC)
- Полупроводникови елементи от силициев карбид
- Go to the subcategory
- Шофьори
- Силови блокове
- Go to the subcategory
- Преобразуватели за ток и напрежение LEM
-
Пасивни компоненти (кондензатори, резистори, предпазители, филтри)
- Резистори
-
Предпазители
- Миниатюрни предпазители за електронни системи серия ABC и AGC
- Бързодействащи тръбни предпазители
- Забавени вложки с GL/GG и AM характеристики
- Изключително бързи предпазители
- Британски и американски стандартни бързодействащи предпазители
- Бързодействащи предпазители европейски стандарт
- Тягови предпазители
- Предпазители за високо напрежение
- Go to the subcategory
-
Кондензатори
- Кондензатори за двигатели
- Електролитни кондензатори
- Icel филмови кондензатори
- Силови кондензатори
- Кондензатори за постояннотокови вериги
- Кондензатори за компенсация на мощността
- Кондензатори за високо напрежение
- Кондензатори за индукционно нагряване
- Импулсни кондензатори
- DC LINK кондензатори
- Кондензатори за AC/DC вериги
- Go to the subcategory
- Филтри против смущения
- Суперкондензатори
- Защита от пренапрежение
- Разкриващи емисионни филтри TEMPEST
- Защита от пренапрежение
- Go to the subcategory
-
Релета и контактори
- Теория на релетата и контакторите
- AC 3-фазни твърдотелни релета
- DC твърдотелни релета
- Регулатори, системи за управление и аксесоари
- Мек старт и реверсивни контактори
- Електромеханични релета
- Контактори
- Ротационни превключватели
-
Еднофазни AC твърдотелни релета
- Еднофазни променливотокови полупроводникови релета Серия 1 | D2425 | D2450
- Еднофазни AC полупроводникови релета CWA и CWD серия
- Еднофазни AC полупроводникови релета серии CMRA и CMRD
- Еднофазни AC твърдотелни релета PS серия
- AC твърдотелни релета двойни и четворни серии D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Еднофазни полупроводникови релета от серия GN
- Еднофазни променливотокови твърдотелни релета серия CKR
- Монофазни AC релета за DIN шина ERDA и ERAA СЕРИЯ
- Монофазни AC релета за ток 150А
- Двойни твърдотелни релета, интегрирани с радиатор на DIN шина
- Go to the subcategory
- AC еднофазни печатни твърдотелни релета
- Интерфейсни релета
- Go to the subcategory
- Ядра и други индуктивни компоненти
- Радиатори, Варистори, Термична защита
- Фенове
- Климатик, Аксесоари за табла, Охладители
-
Батерии, зарядни устройства, буферни захранвания и преобразуватели
- Батерии, зарядни устройства - теоретично описание
- Литиево-йонни батерии. Персонализирани батерии. Система за управление на батерията (BMS)
- Батерии
- Зарядни за батерии и аксесоари
- UPS и буферни захранвания
- Конвертори и аксесоари за фотоволтаици
- Съхранение на енергия
- Водородни горивни клетки
- Литиево-йонни клетки
- Go to the subcategory
-
Автоматизация
- Подемници Spiralift
- Части за дронове Futaba
- Крайни изключватели, Микро ключове
- Сензори, Преобразуватели
- Пирометри
- Броячи, Релета за време, Панелни измервателни уреди
- Индустриална защитна екипировка
- Светлинни и звукови сигнали
- Термовизионна камера
- LED дисплеи
- Бутони и превключватели
- Go to the subcategory
-
Кабели, Litz проводници, Тръбопроводи, Гъвкави връзки
- Проводници
- Кабелни щуцери и ръкави
- лица
-
Кабели за специални приложения
- Удължителни и компенсаторни кабели
- Кабели за термодвойки
- Свързващи кабели за PT сензори
- Многожилни кабели темп. -60°C до +1400°C
- Кабели средно напрежение SILICOUL
- Кабели за запалване
- Нагревателни кабели
- Едножилни кабели темп. -60°C до +450°C
- Железопътни проводници
- Нагревателни кабели в Ex
- Кабели за отбранителната промишленост
- Go to the subcategory
- тениски
-
Плитки
- Плоски плитки
- Кръгли плитки
- Много гъвкави плитки - плоски
- Много гъвкави плитки - кръгли
- Цилиндрични медни оплетки
- Медни цилиндрични оплетки и капаци
- Гъвкави ленти за заземяване
- Цилиндрични оплетки от поцинкована и неръждаема стомана
- Медни оплетки с PVC изолация - температура до 85 градуса
- Плоски алуминиеви оплетки
- Комплект за свързване - оплетки и тръби
- Go to the subcategory
- Тягово оборудване
- Накрайници за кабели
- Изолирани гъвкави релси
- Многослойни гъвкави шини
- Системи за управление на кабели
- Go to the subcategory
- View all categories
-
полупроводници
-
-
- Suppliers
-
Applications
- CNC машини
- DC и AC задвижвания (инвертори)
- Двигатели и трансформатори
- Енергетика
- Енергийни банки
- Заваръчни машини и заварчици
- Захранвания (UPS) и токоизправителни системи
- Измерване и регулиране на температурата
- Изследвания и лабораторни измервания
- Индукционно нагряване
- Индустриална автоматизация
- Индустриална защитна екипировка
- Компоненти за зони с опасност от експлозия (EX)
- Машини за сушене и обработка на дървесина
- Машини за термоформоване на пластмаси
- Минно дело, металургия и леярство
- Оборудване за разпределителни и контролни шкафове
- ОВК автоматизация
- Печат
- Трамвайна и железопътна тяга
-
Инсталация
-
-
Индуктори
-
-
Индукционни устройства
-
-
Обслужване
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
12 най-често задавани въпроса за плъзгащите пръстени
12 Най-често задавани въпроса за плъзгащи пръстени
В този материал ще разгледаме най-често задаваните въпроси относно плъзгащите пръстени. Статията съдържа 12 популярни въпроса за плъзгащите и разделените пръстени. Всеки въпрос е разгледан подробно, а също така са включени илюстративни диаграми.
Въпрос 1: Защо използваме плъзгащи пръстени в двигателите?
Плъзгащите пръстени се използват в двигателите, за да се въведе съпротивление в намотките на ротора. В тази система се използват три плъзгащи пръстена, всеки от които е свързан с една от трите секции на намотката на ротора.
Въвеждането на съпротивление в намотките на ротора подобрява връзката между тока на ротора и този на статора. Резултатът е висок въртящ момент при сравнително малък ток. Когато двигателят достигне работна скорост, устройствата се късо съединяват, четките спират да правят контакт, а двигателят започва да работи като стандартен асинхронен двигател с променлив ток (AC).
Въпрос 2: Каква е разликата между плъзгащ пръстен и разделен пръстен?
Основната разлика между тези два елемента е, че плъзгащият пръстен се използва за предаване на енергия от неподвижната към въртящата се част, докато разделеният пръстен се използва в устройства с постоянен ток (DC) за промяна на посоката на тока.
Плъзгащият пръстен има непрекъсната, затворена конструкция, при която четките се допират до външната му повърхност, докато разделеният пръстен е разрязан на две половини.
Освен това, плъзгащите пръстени се използват в генератори на променлив ток (AC), а разделените пръстени – в генератори на постоянен ток (DC).

Въпрос 3: За какво служат плъзгащите пръстени в AC генераторите?
AC генераторите са устройства, които преобразуват механичната енергия в електрическа според принципа на електромагнитната индукция. Плъзгащите пръстени се използват за свързване на въртящата се част на машината с външните вериги. Когато в системата се генерира променлив ток, той се появява на плъзгащите пръстени.
Въпрос 4: Едно и също ли са плъзгащите пръстени и комутаторите?
И комутаторите, и плъзгащите пръстени осигуряват протичане на електрически ток между неподвижни и въртящи се части. Основната разлика е, че комутаторът преобразува променлив ток (AC) в постоянен (DC) и обратно, докато плъзгащият пръстен не извършва тази функция.
Плъзгащият пръстен има една цел – да поддържа електрическа връзка между неподвижната и въртящата се част.

Въпрос 5: Каква е ролята на плъзгащия пръстен?
Плъзгащият пръстен осигурява непрекъсната електрическа връзка между неподвижната и въртящата се част на електрическата система. Това позволява пренос на сигнали или енергия от статичен източник към подвижна част.
На практика това са пръстени, изработени от проводим материал, монтирани върху валове. Те са изолирани от вала, но свързани с въртящата се система чрез медни намотки.
Въпрос 6: Каква е целта на използването на плъзгащи пръстени?
Плъзгащият пръстен се използва в електрически системи с подвижни елементи, за да осигури постоянно свързване между неподвижната и въртящата се част. Това позволява източникът на захранване да предава електрически ток към подвижната част.
Плъзгащите пръстени са ленти от проводим материал, монтирани върху валове. Макар и изолирани от вала, те са свързани с въртящата се част чрез намотки. Външните им повърхности поддържат постоянен плъзгащ контакт с четките.
Въпрос 7: Каква функция изпълнява плъзгащият пръстен в генератор?
Плъзгащите пръстени са електромеханични устройства, които позволяват предаването на ток и сигнали от неподвижната към въртящата се част.
В генераторите те поддържат електрически контакт с четките. Плъзгащият пръстен не променя посоката на тока – въртенето на намотките причинява тази промяна.
Всяка намотка е свързана с една четка.
Въпрос 8: Каква е ролята на плъзгащия пръстен в електрически генератор?
Плъзгащият пръстен в електрически генератор се използва за създаване на синусоидално изходно напрежение. В устройствата с постоянен ток се използват комутатори, които поддържат тока в една посока. При генераторите на променлив ток (AC) е различно.
AC генераторите използват плъзгащи пръстени, които позволяват напрежението и токът да сменят посоката си – от положителни към отрицателни стойности, образувайки синусоида.

Въпрос 9: Каква е разликата между комутатор и плъзгащ пръстен?
Основната разлика между плъзгащия пръстен и комутатора е, че плъзгащият пръстен служи за предаване на ток от неподвижната към въртящата се част, докато комутаторът се използва в DC генератори за промяна на посоката на тока.
| Тип сравнение | Плъзгащ пръстен | Комутатор |
|---|---|---|
| Определение | Използва се за пренос на енергия от неподвижната към въртящата се част в AC устройства. | Използва се за промяна на посоката на тока. |
| Приложение | Генератори на променлив ток (AC) | Генератори на постоянен ток (DC) |
| Конструкция | Образува затворен, непрекъснат пръстен | Разделен е на две или повече части |
| Пример за употреба | Подаване на ток към AC двигател от AC източник | Подаване на импулсен ток към DC двигател |
Въпрос 10: Колко плъзгащи пръстени има синхронен двигател?
Синхронните двигатели са двигатели с променлив ток (AC), при които въртенето на вала е синхронизирано с честотата на захранващия ток.
Тези двигатели имат отделно възбуждани полета. Ако източникът на възбуждане е постоянен ток (DC), двигателят има два плъзгащи пръстена.
Безчетковите двигатели нямат плъзгащи пръстени, тъй като при тях системата на възбуждане се върти заедно с изправителите.
Въпрос 11: Какво представлява плъзгащият пръстен в алтернатор?
Плъзгащите пръстени в алтернаторите се използват за подаване на постоянен ток (DC) към ротора. В безчетковите конструкции няма нужда от плъзгащи пръстени.
Постоянният ток, произведен от алтернатора, е стабилен, но роторът, към който трябва да бъде подаден, се върти. Затова плъзгащите пръстени са монтирани на клемите на ротора, въртящи се с вала.
Четките, които подават DC ток, поддържат постоянен контакт с плъзгащите пръстени и предават напрежение към намотките на ротора.

Въпрос 12: Защо в двигателите се използват разделени пръстени?
За да се предотврати промяната на въртящия момент в променлив при всяко завъртане на намотката в равнината на магнитното поле, се използват разделени пръстени, които обръщат посоката на тока в този момент.
Съвременните двигатели използват пружинни въглеродни четки вместо медни.

Обобщение
Сигурни сме, че след като прочетохте тази статия, вече знаете основната информация за плъзгащите пръстени и комутаторите и няма да ги бъркате повече.
Related products
Related posts
Thermally conductive materials in power storages
Measuring power and energy in electric circuits
Wentylatory przemysłowe - rodzaje, właściwości
Leave a comment