Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mitkä ovat Coreless Micro Motorin edut ja haitat?

Merit

1) Suuri tehotiheys: ytimen roottorin rakennetta ei käytetä. Verrattuna perinteisen moottorin rautasydänroottoriin, ilman ydinroottorin häviö on pienempi, ja samalla vääntömomentilla tehotiheys on suurempi. Rakenteen suunnittelu tekee ydinmikromoottorin tilankäyttöasteen korkeammaksi ja pystyy kuljettamaan suurempaa tehoa pienemmässä tilavuudessa. Samalla rakenne voi myös tehokkaasti vähentää moottorin painoa. Valmistusprosessissa otetaan käyttöön uusi valmistustekniikka, jotta moottorin kokonaisrakenne saadaan kompaktimmaksi ja tehokkaammaksi. Tällä tavalla moottori voi parantaa tehotiheyttä käyttämällä tilaa tehokkaasti. Mikromoottorin tehotiheys on lähtötehon suhde painoon tai tilavuuteen, mikään ydinroottori ei ole kevyempi kuin tavallinen ei-ydinroottori, mikä eliminoi ydinroottorin synnyttämän pyörrevirran ja hystereesihäviön, parantaa mikromoottorin tehokkuutta ja varmistaa suuremman vääntömomentin ja tehon;

2) Korkea hyötysuhde: syy mikromoottorin korkeaan hyötysuhteeseen ei ole ydinroottori ilman pyörrevirtahäviötä ja hystereesihäviötä, ja vastus on hyvin pieni, mikä vähentää kuparin häviötä;

3) Ei vääntömomenttiviivettä: koska tämän moottorin roottorin ja staattorin välillä ei ole magneettikentän hystereesiä. Teoreettisesti moottorilla on vääntömomentin hystereesi vain, kun magneettikentän hystereesi on olemassa roottorin ja staattorin välillä. Ja moottorin roottori ja staattori syntyvät suoraan virran kautta, joten vääntömomentin hystereesiä ei ole. Koska ei ole ydinroottoria ilman hystereesihäviötä, pyörimisnopeuden ja vääntömomentin vaihtelu vähenee;

4) Pohjavaikutus: Tämä johtuu pääasiassa siitä, että ytimettömän mikromoottorin laakerien täsmäystarkkuudessa, materiaalin laadussa, prosessissa ja muissa näkökohdissa on eroja, ja näillä tekijöillä on eriasteinen vaikutus sen valmistuksen laatuun ja käyttövaikutukseen. Tavallinen mikromoottori uran ja magneetin vuorovaikutuksessa tuottaa pohjavaikutuksen, ja ilman ydintä DC sähköinen mahdollisuus poistaa tämä vaikutus, joten pohjavaikutusta ja vääntömomentin viivettä ei ole olemassa;

5) Alhainen käynnistysmomentti: ilman hystereesihäviötä ja rakovaikutusta, käynnistysmomentti on erittäin pieni, yleensä laakerin kuorma on ainoa este; roottori ja staattori ovat pieniä, joten niiden magneettikenttä on suhteellisen heikko. Ja onton rakenteen vuoksi moottorin sisällä oleva kaasu on alhainen, joten ilmavirtaus heikentää myös magneettikenttää, mikä vaikuttaa moottorin käynnistysmomenttiin.

6) Mikromoottorin roottorin ja staattorin välillä ei ole radiaalista voimaa: DC-moottori ilman ydinroottoria, eikä roottorin ja staattorin välillä ole radiaalista magneettista voimaa. Joissakin sovelluksissa roottorin ja staattorin välinen radiaalinen voima aiheuttaa roottorin epävakauden, joten radiaalivoiman vähentäminen voi parantaa roottorin vakautta;

magnetic-micro-coreless-motor12f98e33-77a9-4978-955c-d8e136118599

7) Liukunopeuskäyrä, alhainen melu: mikään ydinroottori ei vähennä vääntömomentin ja jännitteen harmonista. Koska mikromoottorissa ei ole AC-kenttää, vaihtovirta ei aiheuta melua, vain laakerien ja ilmavirran aiheuttama kohina sekä ei-sinimuotoisen virran synnyttämä värähtely;

8) Nopea kela: kun mikromoottori käy suurella nopeudella, kelan arvon parametri on erittäin tärkeä, ja pieni induktanssiarvo tekee käynnistysjännitteestä alhaisen. Induktanssimittari vähentää mikromoottoreiden painoa ja lisää vaipan paksuutta lisäämällä napojen määrää ja vähentämällä tehotiheyttä.

9) Nopea vaste: mikromoottorin alhaisesta induktioarvosta johtuen virran vaste jännitteen vaihteluihin, roottorin inertia on pieni, vääntömomentin ja virran vastenopeus on samanlainen, joten roottorin kiihtyvyys on noin kaksinkertainen. tavallinen ydin moottori;

10) Suuri huippuvääntömomentti: Mikromoottorin huippuvääntömomentin suhde jatkuvaan vääntömomenttiin on suuri, koska vääntömomentti on vakio, kun virta nousee huippuun, ja virran ja vääntömomentin välinen lineaarinen suhde voi mahdollistaa mikromoottorin tuotannon. suurempi huippuvääntömomentti. Kun tavallinen ydintasavirtamoottori saavuttaa kyllästymisen, DC-moottorin vääntömomentti kasvaa riippumatta siitä, kuinka paljon virta kasvaa.

11) Hyvä lämmönpoisto: ilmavirtaus roottorin pinnalla, parempi kuin ydinroottori. Rautasydänroottorin emaloitu lanka on upotettu piiteräslevyn uraan, ja ilmavirtaus käämin pinnalla on pienempi ja lämpötilan nousu suurempi. Samoissa lähtötehoolosuhteissa tasavirtamoottorin lämpötilan nousu on alhainen.

 

Puute

Kun ytimetön mikromoottori on paikallaan, kuten käämin vaihekatkos tai virtalähteen vaihekytkentä, kaksi magneettikenttää syntyy vastakkaiseen suuntaan, niillä on päinvastainen suunta kuin roottorin tuottama vääntö, niin, että moottori ei voi käynnistyä nollakäynnistysmomentin alapuolella, mikä on mikromoottorin haitta.

Yllä on joitain ammatillisia tietoja VSD Motorsin ytimettömistä tasavirtamoottorista. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Lähetä kysely

Saatat myös pitää