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전기 모터. 110V 또는 220V 네트워크에 DC 모터를 포함합니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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전기 모터가 장착된 기계가 장착된 가정 작업장에서는 주전원에 연결하고 연결해야 할 수 있습니다. DC 모터. 이에 대한 몇 가지 계획이 있습니다.

가장 널리 퍼진 것은 시동 전류를 낮추는 시동 가변 저항을 사용하는 스위칭 회로입니다. 엔진을 켤 때 공칭 값을 10-20 배 초과하는 시동 전류가 발생하기 때문입니다. 전기 모터의 권선은 단순히 견디지 못할 수 있으며 이로 인해 모터 자체와 다른 회로 요소가 모두 고장날 수 있습니다.

시동 가변저항을 전기자 회로와 직렬로 연결합니다(그림 100).

전기 모터. 110V 또는 220V 네트워크에 DC 모터 포함
쌀. 100. DC 모터를 네트워크에 연결하는 방식: L - 네트워크에 연결된 클램프; M - 여기 회로에 연결된 클램프; 나는 앵커에 연결된 클램프입니다. 1 - 아크; 2 - 레버; 3 - 작업 연락처.

이러한 계획은 0,5kW 이상의 출력을 가진 엔진에 가장 적합합니다. 가변 저항의 시작 저항 값은 다음 공식으로 계산됩니다.

전기 모터. 110V 또는 220V 네트워크에 DC 모터 포함

여기서 Yap은 가변 저항의 시작 저항(Ohm)입니다. U - 주전원 전압(110 또는 220V) 1nom - 정격 모터 전류(A); Yaya - 전기자 권선 저항(옴).

DC 모터를 네트워크에 연결하는 절차는 다음과 같습니다.:

- 가변 저항의 레버가 유휴 접점으로 설정됨 - 0;

- 주전원 스위치를 켜고 가변 저항 레버를 첫 번째 중간 접점으로 이동합니다.

이 경우 엔진이 여기되고 시동 전류가 전기자 회로에 흐르며 그 값은 시동 가변 저항기의 네 부분 모두에서 형성되는 큰 저항에 따라 달라집니다.

- 전기자 속도가 증가하면 시동 전류가 감소하여 시동 저항이 감소합니다. 이렇게하려면 가변 저항 레버를 두 번째로 이동 한 다음 세 번째 접점 등으로 이동하여 작업 접점에 올 때까지 (가감 저항 레버는 시작 가변 저항이 작동 시간이 짧고 이 모드에서 지연되면 과열 및 고장이 발생합니다).

즉시 꺼지지 않기 때문에 DC 모터를 네트워크에서 분리하는 절차도 있습니다. 먼저 가변 저항 핸들을 맨 왼쪽 위치로 이동합니다 (물론 엔진은 꺼지지만 여자 권선은 여전히 ​​남아 있습니다) 가변 저항의 저항에 닫힘) 그런 다음 엔진 전원을 끕니다. 이 종료 절차를 무시하고 전기 모터를 즉시 끄면 회로를 여는 순간 모터가 고장날 정도로 큰 전압이 발생할 수 있습니다.

저자: Korshevr N.G.

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미국 스탠포드 대학교와 아일랜드 더블린 대학교(UCD)의 연구원들은 Nature Physics 저널에 새로운 유형의 고도로 전문화된 아날로그 컴퓨터(더 정확하게는 시뮬레이터)를 만드는 것에 대해 이야기한 논문을 발표했습니다. 과학자들은 그러한 "컴퓨터"의 한 요소, 즉 전자 회로에 내장된 두 개의 특별히 연결된 나노 크기의 금속 반도체 구성 요소를 제시했습니다.

제안된 솔루션은 두 기본 입자(이 경우 원자와 전자)의 상호 작용을 모방합니다. 시뮬레이션은 너무 깊어서 모델이 원자 간 상호 작용에서 입자의 물리적 특성에 이르기까지 원자의 모든 양자 특성을 유지합니다. 플랫폼을 확장함으로써(Lego 블록의 생성자처럼 물질 원자에서 원자로 구축) 주어진 속성을 가진 물질의 모델링을 달성하고 다른 물질과 상호 작용할 때의 반응과 속성을 변경할 때의 반응을 볼 수 있습니다. 오늘날 대규모 모델에서 이것을 계산하는 것은 불가능하며 그러한 시뮬레이션은 어깨에 있습니다.

예를 들어, 이론물리학자들은 아직 고온 초전도 물질에 대한 표적 검색 패턴을 보지 못했습니다. 현대 컴퓨터는 특히 맹목적으로 검색해야 하기 때문에 계산에 도움을 줄 수 없습니다. 아날로그 양자 시뮬레이터에서 물질의 거동을 모델링하면 에너지와 그 이상을 위한 성배로 가는 길을 열 수 있습니다. 이것은 이론을 제쳐두고 실제로 많은 아이디어를 테스트합니다.

실제로 새로운 유형의 아날로그 양자 시뮬레이터는 범용 양자 컴퓨터로 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 파라페르미온(특별한 상호 작용을 하는 전자 그룹)과 같은 준입자를 큐비트로 사용하는 아이디어가 있습니다. 이 상태(Z3)에서 전자의 전하는 일반적인 전하의 1/3과 같습니다. 실험실 조건에서 과학자들은 아직 그러한 입자를 생성하지 않았으며 제안된 시뮬레이터 모델을 통해 전극의 전압을 적절하게 조정한 후 시뮬레이션할 수 있었습니다. 사실, 실험실의 과학자들은 이전에 자연에 존재하지 않았던 물질을 창조했습니다. 그리고 결국 공부할 수 있습니다!

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