Qu'est-ce que Metadyne: fonctionnement et ses applications

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La métadyne était connue depuis plusieurs années car il s'agit d'un générateur DC. Ces générateurs ont été décrits par Gravier en 1882, Rosenburg en 1904, et Osnus a été discuté du non. d'arrangements réalisables en 1907. La théorie de tels dispositifs a été développée par Pestarini entre 1922-1930 et a proposé un nom comme Metadyne pour le type général de machines. Ces machines sont obtenues en disposant des brosses supplémentaires sur des générateurs normaux. Le premier appareil metadyne a été utilisé dans le Système de contrôle de trains électriques par la société métropolitaine de Vickers en Grande-Bretagne.

Qu'est-ce qu'une métadyne?

Définition: Un électrique Machine à courant continu qui a deux paires de brosses est connue sous le nom de metadyne. Cette machine à courant continu est utilisée comme un transformateur ou un amplificateur. Il est lié à une troisième dynamo à balais bien que comprenant des enroulements supplémentaires de varistance sinon régulateur. Caractéristiques de Metadyne sont égaux à un amplidyne sauf un enroulement de compensation dans ce dernier qui compense complètement le résultat du flux généré à travers le courant de charge. L'explication technique est «une machine à courant continu cross-field principalement conçue pour utiliser la réaction d'induit». La fonction principale d'un métadyne est de changer l'entrée de tension stable en un courant stable et une sortie de tension inégale.




Principe de fonctionnement de Metadyne

Le dispositif à courant constant tel que metadyne est principalement conçu pour utiliser la réaction d'induit. Le principe de fonctionnement de metadyne est de changer le i / p de tension constante en courant et en tension o / p variable. Le diagramme schématique de la métadyne est présenté ci-dessous.

Construction de Metadyne

Construction de Metadyne



L'agencement du système de commande de métadyne comprend principalement trois agencements qui sont représentés sur la figure. Dans le premier agencement, cela signifie une machine cross-field qui comprend un seul cycle. Dans une machine DC, le excitation L'effet de courant générera un flux représenté par A1, et perpendiculairement au flux d'excitation, il génère un flux en quadrature. En connectant les brosses en quadrature les unes aux autres, le courant peut être généré dans l'armature. Le flux A2 génère à angle droit dans la direction de l'axe de quadrature et donne une réaction d'induit. Ce réaction d'induit est directement proportionnelle à l'excitation réelle.

Cette caractéristique est fondamentale pour la machine et ne réside pas dans son sens de rotation. Une fois que la réaction d'induit est incomplètement compensée par un enroulement de compensation, la partie non compensée de la réaction d'induit fonctionne de cette manière. Lorsque le courant o / p augmente, il limite l'effet d'excitation, jusqu'à ce qu'il atteigne un état où il y a suffisamment d'excitation pour continuer le courant. Si un courant augmente, le flux peut être éliminé, ce qui maintient son fonctionnement et la force contre-électromotrice peut être générée à travers lui. Ainsi, cette machine fonctionne comme un générateur de courant constant, quel que soit le courant par rapport à l'excitation.

Dans le deuxième schéma, une machine ne comporte aucun enroulement d'excitation, mais à sa place, une tension stable peut être donnée aux balais en quadrature. Cela génère un flux similaire à celui généré par la rotation de l'armature dans le flux d'excitation. Le fonctionnement de la machine est extrêmement similaire à l'augmentation du courant o / p jusqu'au flux généré par la tension appliquée. Le générateur de métadyne peut être partiellement compensé par le transformateur Metadyne et fonctionne en permanence comme un dispositif de courant stable jusqu'à ce que les augmentations de compensation soient maximales.


Dans le troisième schéma, un métadyne est connecté à 2 moteurs séparés. Cette connexion était fréquemment utilisée pour contrôler la traction moteurs dans les trains électriques. Une fois le métadyne connecté, cela réduira le chargement effectif et permettra de réparer une petite machine. Le Metadyne fonctionne comme un booster. Même si le système est horizontal par rapport aux courants dans les deux divisions de la charge, cela devient déséquilibré. La charge déséquilibrée peut être modifiée par l'état des enroulements en série supplémentaires, qui fonctionnent comme une résistance de circuit supplémentaire.

Applications

Les applications des métadynes sont les suivantes.

  • Ceux-ci sont utilisés pour contrôler les gros canons et contrôler la vitesse des trains électriques.
  • Il peut être utilisé comme transformateur rotatif / un amplificateur .

FAQ

1). Qu'est-ce que metadyne?

C'est comme une machine électrique à courant continu utilisée comme transformateur rotatif.

2). Quelle est la fonction de metadyne?

Il est utilisé pour contrôler la vitesse des trains électriques et contrôler la visée des canons.

3). Qu'est-ce que l'amplidyne?

C'est un générateur à courant continu à usage spécial, utilisé pour fournir du courant continu et contrôle de lourdes charges comme les lanceurs de missiles

4). Comment fonctionne amplidyne?

Il comprend un moteur électrique qui active un générateur sur un arbre similaire. Différent du moteur et du générateur, il ne s'agit pas de produire une tension stable mais de produire une tension proportionnelle à un courant i / p pour renforcer l'entrée.

Ainsi, il s'agit de un aperçu de Metadyne et son fonctionnement. C'est une machine électrique DC qui comprend deux jeux de brosses. Ceux-ci sont utilisés comme transformateur rotatif sinon comme amplificateur. Voici une question pour vous, qu'est-ce que l'amplidyne?