图1:机械系统中的“飞轮”
这里可根据公式 ½ Iω2 计算出动能,其中 I 为惯性力矩,ω 为角速度。速度越快或惯性越大,则储存的能量就越多。
很明显,意思是说物体的运动需要能量。然而,反过来,当你想停止运动时会发生什么呢?当正在运动的质量停止或减速时,它所储存的能量必然有所去处,那么,这些能量会去哪儿呢?
当切断旋转电机的电源时,运动质量中储存的能量会消散到系统的机械损失中。由于摩擦力的影响,大部分能量被转化成了热能(见图2)。除非摩擦力很大,不然电机停止的速度也会很慢。此时,驱动电机由电动状态转变为发电状态,但由于没有电流路径,便也没有电磁转矩来帮助停止电机。
图1:机械系统中的“飞轮”
这里可根据公式 ½ Iω2 计算出动能,其中 I 为惯性力矩,ω 为角速度。速度越快或惯性越大,则储存的能量就越多。
很明显,意思是说物体的运动需要能量。然而,反过来,当你想停止运动时会发生什么呢?当正在运动的质量停止或减速时,它所储存的能量必然有所去处,那么,这些能量会去哪儿呢?
当切断旋转电机的电源时,运动质量中储存的能量会消散到系统的机械损失中。由于摩擦力的影响,大部分能量被转化成了热能(见图2)。除非摩擦力很大,不然电机停止的速度也会很慢。此时,驱动电机由电动状态转变为发电状态,但由于没有电流路径,便也没有电磁转矩来帮助停止电机。