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什么是步进电机

什么是步进电机

05-23 / 2022

西门子电机步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于控制器发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进

电机常用知识点,你知道几个?

电机常用知识点,你知道几个?

05-10 / 2022

未来电机发展和变革中,变频电机能否完全取代绕线转子电机?

未来电机发展和变革中,变频电机能否完全取代绕线转子电机?

05-05 / 2022

未来电机发展和变革中,变频电机能否完全取代绕线转子电机?从运行设备的投入分析,满足设备使用要求的前提下,工频高效电机或变极调速电机为首选,目前的软起动器同样可以解决电机的起动问题;对于风机、水泵等负载变化区域较大的设备,配套变频电机可以取得非常理想的节能效果。但是,对于提升设备、拔丝设备之类要求起动性能非常高的工况,变频电机就无法满足要求了:提升类设备或直接更新为直驱式永磁电机驱动的机电一体结构,或仍沿用绕线转子电机串电阻起动;拔丝类设备最理想的还是绕线转子电机驱动。 单单就起动性能方面讲,绕线电机可以通过切换外接电阻的方式使起动过程中驱动转矩达到最大转矩,通常为三级或五级电阻切换起动,即三段或五段转速区间转子外接各自适配的外接电阻,转矩转速特性曲线为锯齿状,峰值为最大转矩或接近最大转矩,具有有非常优良的起动性能,也是变频电机无法实现的功能。 因此,重载起动工况条件下,比较适宜的还是绕线式转子电机。绕线式转子电机串电阻起动的独特性能,不仅可以达到降低起动电流、最大限度加大起动转矩的目的,而且特别适宜于生产过程电网容量不足状态下电机的机械性能试验,特别是对于规模不是很大的修理单位更实用。 深入研究电机的使用工况,对于电机性能的某些倾向特性详尽分析,才能给设备匹配适宜的电机类型。无论是变频调速三相异步电动机,普通鼠笼电机或绕线转子电机,还是近年来十分热门的变频调速永磁电机和直驱式永磁同步电动机,性能上各有千秋,都有其最为匹配的设备类型,不可偏向于所谓先进,迷之于盲目选型。

详解电机的旋转原理和发电原理

详解电机的旋转原理和发电原理

05-05 / 2022

详解电机的旋转原理和发电原理电机的旋转原理01电流、磁场和力 首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。 02旋转原理详解 下面介绍一下电机的旋转原理。我们结合图片和公式来说明。 当导线框为矩形时,要考虑到作用在电流上的力。 作用于边a、c部分的力F为: 产生以中心轴为心轴的转矩。 例如,当考虑到旋转角度仅为θ的状态时,与b和d成直角作用的力为sinθ,因此a部分的转矩Ta由以下公式表示: 以相同的方式考虑c部分,则转矩加倍,并生成由以下公式计算出来的转矩: 由于矩形的面积为S=h・l,因此将其代入上述公式可得出以下结果: 该公式不仅适用于矩形,也适用于圆形等其他常见形状。电机就是利用了该原理。 关键要点: 电机的旋转原理遵循电流、磁场和力相关的定律(法则)。 电机的发电原理下面将介绍电机的发电原理。 如上所述,电机是将电能转换为动力的设备,可以通过利用磁场和电流相互作用所产生的力来实现旋转运动。其实,反之,电机也能够通过电磁感应将机械能(运动)转换为电能。换个角度说,电机具有发电作用。提到发电,您可能就会想到发电机(也称为“Dynamo”、“Alternator”、“Generator”、“交流发电机”等),但是其原理与电机相同,并且基本结构相似。简而言之,电机可以通过使电流流经引脚而获得旋转运动,相反,当电机的轴旋转时,在引脚之间会有电流流过。 01电机的发电作用 如前所述,电机的发电依赖于电磁感应。以下是相关定律(法则)和发电作用的图示。 左图显示电流按照弗莱明右手定则流动。通过导线在磁通中的运动,在导线中产生电动势并且有电流流动。 中间的图和右图表示按照法拉第定律和楞次定律,当磁铁(磁通)靠近或远离线圈时,电流沿不同的方向流动。 我们将在此基础上来解释发电原理。 02发电原理详解 假设面积为S(=l×h)的线圈在均匀磁场中以ω的角速度旋转。 此时,假设线圈表面的平行方向(中间图中的黄线)和相对于磁通密度方向的垂直线(黑色虚线)形成角度为θ(=ωt),则穿透线圈的磁通量Φ由下式表示: 另外,通过电磁感应在线圈中产生的感应电动势E如下: 当线圈表面的平行方向垂直于磁通方向时,电动势变为零,而水平时电动势的绝对值最大。 这样,电机就具备了发电作用。我在这里说明的是电机具有旋转动作和发电作用,并不意味着要将电机用于发电。如果要发电,通常使用专为发电进行了优化的发电机。

电机的风扇为何要装在机壳的外面?

电机的风扇为何要装在机壳的外面?

05-05 / 2022

电机的风扇为何要装在机壳的外面?从今日头条的问题信息中,发现了一条关于电机风扇的提问:电机风扇为何要安放在机壳的外面?针对于该问题,Ms.参再度参一参。风扇是电机的散热系统的重要组成,按照电机结构的不同,风扇的配置,以及安放的位置不同。 壳体内外空气的流通互不关联、相互间隔绝的封闭式电机,热交换体系的构成不仅有参与流通的冷热空气,还有壳体及大多数电机都必须安装的壳体外风扇或风机。与周围冷空气热交换的路径是沿机壳法向方向的热传导,为尽可能加大通风散热体系的换热效果,要利用一切手段加快热量沿热传导路径的传热速度。具体有哪些加快热传导的手段?最常见的就是中小型电机轴上自带的风扇,其作用就是加大流过壳体表面的空气流量,将壳体表面温度尽可能降低,以加大热传导路径上的温度梯度,使沿热传导路径的传热速度达到预期水平,即传导到壳体表面的热量与发热部件产生的热量总和在绕组耐受温度范围内形成平衡。 其他如强迫循环的独立风机、空冷柜、水冷柜等热交换器的作用相同,只是实现的方式不同而已。在绕组温度处于多高温度下达到传导热与产生热量总和之间的平衡,是由电机可靠度、经济性和性能指标等多维度指标考核的综合效果所决定,不能割裂开来单独追求某项指标。以一个比较常见的具体情况来说明:不同极数的电机,为了同时满足温升、效率、噪声等综合性能的考核要求,同一中心高不同极数的电机,风扇的大小、风罩形状和窗口尺寸均较大差异,这也是生产加工过程的控制要点,如若为简化生产组织、减小库存等经济性方面的指标而统一,必然牺牲温升、效率、噪声等一些指标。 近几年来,普通三相异步电动机的能效考核愈来愈严格,日趋成为市场准入的门票,小小的电机风扇如何安、配套的风罩如何选有可能成为权重极大的平衡砝码,决定能否迈过市场门槛。

西门子高压电机定子为何大多采用星接?

西门子高压电机定子为何大多采用星接?

05-05 / 2022

高压电机定子为何大多采用星接?对于三相电机,定子绕组有三角形和星星两种接法,星星接法是将三相绕组的尾部连接在一起,三相绕组的头部与电源相连接;星星接法有外星接和内星接两种情况,内星接电机是将三相绕组相连接的星点固定在定子绕组的适当部位,有三个出线端引出,而外星接则是将三相绕组的头与尾全部引出,而在电机的外部进行连接和接线。 三角形接法是将某一相绕组的头与另一相绕组的尾连接即U1连W2,V1连U2,W1连V2,连接点与电源接线。 如果将每一相绕组都当成一条线,星星连接后,就酷似发光的星星,而三角形接法则酷似一个三角形,因而就称其为星星接法或三角形接法。三角形接法电机我们同样可以接成内角和外角两种情况。 如果是单电压电机,内接和外接均可,但对于双电压电机,则只能将三相绕组的头与尾全部引出,然后按照电压情况进行外连接,高电压对应星接,低电压对应角接。 高压电机为何要采用星接? 对于低压电机,会按照功率进行分段处理,如基本系列电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,其他按角接;而对于起重及冶金电机则按照星接较多,大规格起重电机也会采用角接。 高压电机一般都是星型接线方式,目的是避免电机绕组承受较高的电压。星形接法中,线电流等于相电流,线电压是相电压的根号3倍(三角形接法中,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍),因此电机绕组所承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘较好处理,也更经济些。

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