Werkingsprincipe van de DC-motortestbank

Jul 31, 2026 Laat een bericht achter

Het werkingsprincipe van deTestbank voor DC-motorenomvat hoofdzakelijk de volgende kernonderdelen. Laten we samen een kijkje nemen.

 

Motor Test Bench

 

1. Test voedingssysteem: DeTestbank voor DC-motorenmaakt meestal gebruik van een statische voeding met variabele frequentie, die een stabiele uitgangsfrequentie en spanning kan leveren om de nauwkeurigheid van de test te garanderen. De testbank is doorgaans uitgerust met twee testvoedingen, die elk twee motoren voor het slepen aandrijven, waarvan er één als elektromotor en de andere als generator draait. De door de generator gegenereerde elektrische energie wordt omgekeerd gelijkgericht in gelijkstroom en geleverd aan de invertereenheid van de motortestvoeding. Vergeleken met traditionele systemen voor direct verbruik, zoals vermogensdynamometers, kan deze methode 70% tot 90% van het elektriciteitsverbruik besparen.

 

2. Elektrisch parametertestsysteem: het elektrische parametertestsysteem maakt gebruik van vermogenssensoren met variabele frequentie en vermogensanalysatoren met variabele frequentie, die kunnen voldoen aan de testbehoeften van vermogensfrequentiemotoren en motoren met variabele frequentie. Tegelijkertijd kan het ook de harmonische en andere parameters van de testvoeding testen en analyseren. Dit testsysteem kan niet alleen voldoen aan de behoeften van lage- stall-, overspeed- en andere tests, maar garandeert ook de nauwkeurigheid van de meetresultaten.

 

3. Gedistribueerd meet- en controlesysteem: de testbank maakt gebruik van een gedistribueerd meet- en controlesysteem, voornamelijk gebruikt voor het meten van niet-elektrische parameters zoals koppel, snelheid, temperatuur en elektrische parameters die tijdens het testproces moeten worden gecontroleerd. Dit systeem bestuurt het gehele experimentele proces en verwerkt experimentele gegevens via software, waardoor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van experimentele gegevens wordt verbeterd.

 

4. Sensoren en signaalconditioneringsmodule: Sensoren worden gebruikt om verschillende fysieke grootheden te verzamelen (zoals koppel, snelheid, enz.), terwijl de signaalconditioneringsmodule verantwoordelijk is voor het omzetten van deze ruwe signalen in digitale signalen voor data-acquisitie en -verwerking. Deze modules zorgen voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetresultaten.

 

5. Hardware en software voor data-acquisitie: De hardware voor data-acquisitie is verantwoordelijk voor het real-verzamelen van verschillende experimentele gegevens, terwijl de software voor data-acquisitie verantwoordelijk is voor het verwerken en opslaan van deze gegevens. Het hele systeem heeft de kenmerken van multi-channel en multifunctioneel, en kan complexe experimentele gegevens verwerken.

 

6. Software voor numerieke bewerkingsverwerking en grafische weergave- en bedieningssoftware: deze software is verantwoordelijk voor de werking en verwerking van experimentele gegevens, het genereren van experimentele rapporten en het weergeven van meetresultaten in grafische vorm, waardoor het voor operators gemakkelijk wordt om de experimentele resultaten intuïtief te begrijpen.

 

Door de samenwerking van de bovengenoemde onderdelen is deTestbank voor DC-motorenkan efficiënte en nauwkeurige testen van motorprestaties uitvoeren en voldoen aan verschillende testbehoeften.

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek