ลักษณะของมอเตอร์ Coreless คืออะไร?
ฝากข้อความ
1. ประวัติและคำจำกัดความ
ในปี 1958 Dr.F.Faulhaber ชาวเยอรมันได้พัฒนาเทคโนโลยีการม้วนขดลวดแบบเฉียง และในปี 1965 ก็ได้รับเทคโนโลยีสิทธิบัตรของขดลวดขดลวดเฉียงแบบโรเตอร์ของมอเตอร์ไร้แกน มอเตอร์ไร้แกนเป็นของเซอร์โวแม่เหล็กถาวร DC มอเตอร์ควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถจัดเป็นมอเตอร์พิเศษขนาดเล็ก ในโครงสร้างของรูปแบบโครงสร้างโรเตอร์มอเตอร์แบบดั้งเดิมโดยใช้โรเตอร์แบบไม่มีแกนหรือที่เรียกว่าโรเตอร์แบบไม่มีคอร์ โครงสร้างโรเตอร์แบบใหม่นี้ช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการก่อตัวของกระแสน้ำวนของแกนเหล็กโดยสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มีการสูญเสียธาตุเหล็ก จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ไมโครดีซีธรรมดา ขดลวดของมันคือโรเตอร์ ความเฉื่อยในการหมุนมีขนาดเล็ก ควบคุมง่าย แต่ไม่มีแกน คอยล์โรเตอร์ทำได้เพียงบางมากเท่านั้น หรือจะสูญเสียฟลักซ์แม่เหล็ก ดังนั้นกำลังมอเตอร์แบบไร้แกนจึงไม่ใหญ่นัก แต่ขนาดใหญ่ก็ทำได้เพียงไม่กี่ร้อยวัตต์เท่านั้น
2. โครงสร้าง
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยฝาครอบด้านหลัง ขั้วสายไฟ ฝาครอบขั้วแปรง แปรง ตัวสับเปลี่ยน ถ้วยม้วน (โรเตอร์) เพลาหมุน ปะเก็น แบริ่งเลื่อน เปลือก แม่เหล็ก (สเตเตอร์) หน้าแปลน และวงแหวนกำหนดตำแหน่ง สเตเตอร์ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร เปลือก และหน้าแปลน ตัวเครื่องมีสนามแม่เหล็กคงที่ ทำให้มอเตอร์ไม่มีการสูญเสียธาตุเหล็ก ไม่มีฟันแม่เหล็กอ่อน แรงบิดที่ได้จะสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานราบรื่นแม้ที่ความเร็วต่ำ ที่ความเร็วสูง มอเตอร์จะลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน โรเตอร์พร้อมขดลวดและสับเปลี่ยน ขดลวดเชื่อมต่อกับเพลาผ่านแผ่นที่เรียกว่าแผ่นถอยหลัง ขดลวดเคลื่อนที่ในช่องว่างอากาศระหว่างแม่เหล็กกับเปลือก ระบบถอยหลังช่วยลดประกายไฟของแปรงโดยใช้แปรงโลหะล้ำค่าคู่หนึ่ง ประกายไฟที่แปรงลดลงจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง
3. จำแนกประเภท
A. แปรงมอเตอร์ไร้แกน: โรเตอร์ไม่มีแกนเหล็ก (โรเตอร์เป็นขดลวด A สเตเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร โดยทั่วไปใช้สิ่งนี้)
B. มอเตอร์ไร้แกนไร้แปรงถ่าน: สเตเตอร์ไม่มีแกนเหล็ก (สเตเตอร์เป็นขดลวด โรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรหรือเหล็กแม่เหล็ก (ทำจากวัสดุแม่เหล็กถาวรหายากของโลก))
4. ลักษณะสำคัญและข้อดี
A. ลักษณะการประหยัดพลังงาน: ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงมาก ประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไปมากกว่า 70% ผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 90% (มอเตอร์แกนเหล็กโดยทั่วไปคือ 70%)
B. ลักษณะการควบคุม: การสตาร์ทและการเบรกอย่างรวดเร็ว การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เวลาเชิงกลคงที่น้อยกว่า 28 ms ผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถเข้าถึงได้ภายใน 10 ms (มอเตอร์หลักโดยทั่วไปสูงกว่า 100 ms) การปรับความเร็วสูงในพื้นที่การทำงานที่แนะนำ
C. ลักษณะการลาก: ความเสถียรในการทำงานมีความน่าเชื่อถือมาก ความผันผวนของความเร็วมีขนาดเล็กมาก เนื่องจากเป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก ความผันผวนของความเร็วสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายภายใน 2%
D. ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยขดลวดแปรง โหมดคอยล์แผ่นทองแดงมีมอเตอร์แบบแปรง เนื่องจากค่าการเหนี่ยวนำต่ำ การตอบสนองต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบันจึงรวดเร็ว โรเตอร์มีความเฉื่อยในการหมุนน้อยและมีแรงบิดเทียบได้กับกระแส ดังนั้นความเร่งของโรเตอร์จึงเป็น 2 เท่าของมอเตอร์ทั่วไป
E. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำคลื่นไซน์ ฮาร์โมนิคแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ต่ำเนื่องจากตำแหน่งที่แม่นยำของคอยล์ และโครงสร้างของคอยล์แผ่นทองแดงในอากาศเรียบ ไดรฟ์คลื่นไซน์และตัวควบคุมช่วยให้มอเตอร์สร้างแรงบิดที่ราบรื่น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในวัตถุที่เคลื่อนที่ช้า (เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องสแกนด้วยแสง และหุ่นยนต์) และการควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำงาน
F. ผลการกระจายความร้อนที่ดี มีการไหลของอากาศบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกของขดลวดแผ่นทองแดงซึ่งดีกว่าการกระจายความร้อนของขดลวดโรเตอร์แบบสล็อต ลวดเคลือบแบบดั้งเดิมฝังอยู่ในร่องของแผ่นเหล็กซิลิกอน พื้นผิวคอยล์มีการไหลเวียนของอากาศน้อย การกระจายความร้อนไม่ดี และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีขนาดใหญ่ กำลังขับ ame อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์ขดลวดแผ่นทองแดงมีขนาดเล็กลง
5. ตัวอย่างสถานการณ์การใช้งาน
ก. ระบบประกอบที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ทิศทางการบินของขีปนาวุธได้รับการปรับอย่างรวดเร็ว การควบคุมการติดตามผลของออปติคัลไดรฟ์อัตราสูง การโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็ว อุปกรณ์บันทึกและตรวจจับที่มีความไวสูง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขนขาเทียมไบโอนิค ฯลฯ มอเตอร์ไร้แกนสามารถตอบสนองได้ดี ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข. เครื่องบินต่างๆ เช่น การบิน การบินและอวกาศ เครื่องบินจำลอง เป็นต้น ข้อดีของการมีน้ำหนักเบา ปริมาณน้อย และการใช้พลังงานต่ำสามารถลดน้ำหนักของเครื่องบินได้
C. มันยังใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนื่องจากมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูง หรือเป็นเครื่องกำเนิดความเร็วที่มีลักษณะการทำงานเชิงเส้น หรือเป็นมอเตอร์ทอร์คพร้อมตัวลด
ง. บนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือทันตกรรม
หก ปัญหาทางเทคนิค
A. การรักษาความร้อน: เมื่อมอเตอร์ไร้แกนแปรงทำงาน มันจะสร้างความร้อนเนื่องจากการเสียดสี ส่งผลให้อุณหภูมิโดยรวมของมอเตอร์เพิ่มขึ้น และส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ เพื่อแก้ปัญหานี้ เราสามารถนำเทคโนโลยีการกระจายความร้อนมาใช้เพื่อถ่ายเทความร้อนส่วนเกินไปยังสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อลดอุณหภูมิของมอเตอร์และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
B. ข้อกำหนดในการประกอบ: เนื่องจากแขนมีขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดในกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอของความถูกต้องของชิ้นส่วน ในเวลาเดียวกัน กระบวนการประกอบค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากความต้องการการประสานงานสูงของแต่ละส่วนประกอบ ไม่เพียงแต่เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของตำแหน่งและมุม แต่ยังเพื่อให้แน่ใจว่าการประสานงานโดยรวมของมอเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ของคุณสมบัติทางกล
C. การจับคู่กำลัง: เมื่อใช้มอเตอร์แบบไม่มีแกนของแปรง มักจะต้องใช้กำลังจำนวนหนึ่ง ในการออกแบบมอเตอร์ ควรพิจารณาปัจจัยความต้องการพลังงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอร์และระบบขับเคลื่อนตรงกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของมอเตอร์
D. ปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า: มอเตอร์ไร้แกนแปรงทำงานโดยศักยภาพในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไวต่อการรบกวนของสนามไฟฟ้าภายนอกหรือสนามแม่เหล็ก และส่งผลต่อการทำงานปกติของมอเตอร์ สามารถใช้ตัวกรอง EMI และเทคโนโลยีป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอร์ทำงานตามปกติ
ข้างต้นคือมอเตอร์ VSD ของเราที่จะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านมอเตอร์แบบถ้วยกลวง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพของเราเพื่อตอบ ขอบคุณสำหรับการคลิกและรับชม








