Változó reluktancia gép

Változó reluktancia gép

A változtatható reluktancia gép olyan elektromos motor, ahol a forgatónyomatékot a mágneses áramkör változó reluktanciája hozza létre, amikor a forgórész az állórész mágneses mezőjéhez igazodik. A hagyományos motorokkal ellentétben nem használ állandó mágnest vagy tekercset a forgórészen. Ehelyett a működése a mozgást generáló mágneses vonakodás dinamikus változásaira támaszkodik. Ez a géptípus egyszerűségéről, nagy hatékonyságáról és költséghatékonyságáról ismert, így alkalmas a precíz vezérlést és nagy teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz, mint például a robotika és az űrhajózási rendszerek.
A szálláslekérdezés elküldése
változó reluktancia gép, 0,5 kW - 10 kW

Egyszerűség a tervezésben:A gép egyszerű kialakítású, amelyből hiányoznak az olyan összetett alkatrészek, mint az állandó mágnesek vagy a forgórész tekercselése. Ehelyett elektromágneses állórészt és kiálló pólusú forgórészt használ. Ez az egyszerűség nemcsak a gép összköltségét csökkenti, hanem minimalizálja a lehetséges meghibásodási pontokat is, ami nagyobb megbízhatóságot és alacsonyabb karbantartási igényt eredményez. A rotor tekercsek és mágnesek hiánya kiküszöböli a hőtágulás, az elektromos veszteségek és a mágneses lemágnesezés problémáit.

Nagy hatékonyság:Ezek a gépek nagy hatékonyságukról ismertek, különösen olyan alkalmazásokban, ahol a precíz vezérlés és a minimális veszteség kritikus. A hatásfok a forgórész pólusainak az állórész mágneses mezőjéhez való pontos beállításával érhető el, ami minimálisra csökkenti a reluktanciát és optimalizálja a nyomatékképzést. A rotor tekercseinek hiánya csökkenti az örvényáramokkal és hiszterézissel járó energiaveszteséget, így a gép különösen hatékony olyan rendszerekben, ahol az energiahatékonyság prioritást élvez.

Robusztus teljesítmény:A gépek robusztus teljesítményt nyújtanak számos üzemi körülmény között. Változó terhelés mellett is egyenletes nyomatékot és fordulatszámot biztosítanak. Az ingadozó üzemi környezetek és terhelések kezelésére való képessége alkalmassá teszi őket olyan dinamikus alkalmazásokhoz, mint például a robotika és az űrrepülési rendszerek, ahol a teljesítmény megbízhatósága döntő fontosságú. A gép kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan működjön nagy sebességű alkalmazásokban és olyan környezetben, ahol magas a vibráció vagy az ütés.

Precíziós vezérlés:Ezek a gépek kiválóan teljesítenek azokban az alkalmazásokban, amelyekben a mozgás és a pozíció pontos szabályozása szükséges. A generált nyomaték egyenesen arányos a mágneses reluktancia változásaival, amikor a forgórész az állórészhez képest mozog. Ez a jellemző lehetővé teszi a forgási sebesség és pozíció finomhangolását, így ideálisak szervomechanikákban, automatizált rendszerekben és más alkalmazásokban, ahol a pontosság elengedhetetlen. A precíz vezérlési képességeket gyakran használják ki a fejlett gyártási folyamatokban és robotrendszerekben.

variable reluctance machine
variable reluctance machine
variable reluctance machine

 

 

Műszaki előírások

 




 

 

Paraméter Részletek
Gép típusa Változó reluktancia gép
Teljesítmény besorolás 0,5 kW - 10 kW
Névleges feszültség 110V % 2f 220V % 2f 380V AC
Frekvencia 50/60 Hz
Fázisok száma Egyfázisú / háromfázisú
Pólus gróf 4 - 12 pólus
Rotor típusa Kiugró oszlop vagy laminált acél rotor
Állórész típusa Elektromágneses tekercs
Nyomaték tartomány 0,5 Nm - 100 Nm
Sebesség tartomány 1000 RPM - 5000 RPM
Hatékonyság akár 85%
Szigetelési osztály B osztály / F osztály
Hűtési módszer Természetes hűtés (léghűtéses)
Üzemi ciklus S1 (folyamatos)
Szerelés típusa Lábtartó / karimás rögzítés
Védelmi osztály IP20 / IP44
Környezeti hőmérséklet -10 foktól +50 fokig
Zajszint < 70 dB(A)
Rezgésszint Alacsony (ISO 10816 A osztály)
Ellenőrzési módszer Impulzusszélesség-moduláció (PWM) / nyitott hurok
Indítási módszer Közvetlen on-Line (DOL)
Teljesítménytényező 0.8 - 0.95
Túlterhelési kapacitás A névleges nyomaték 120%-a 60 másodpercig

 

 

Változó reluktancia gépek alkalmazási területei
 
Robots Help Reaching UN Goals of Sustainable Development - International  Federation of Robotics

Robotika:
A gépeket precíziós vezérlési képességeik miatt széles körben használják a robotikában. Pontos és megbízható mozgásvezérlést biztosítanak, ami elengedhetetlen a robotkarokhoz és a pozicionáló rendszerekhez. A gép azon képessége, hogy állandó nyomatékot és sebességet biztosít számos üzemi körülmény között, ideálissá teszi a nagy pontosságot és finomhangolt vezérlést igénylő alkalmazásokhoz, mint például a szerelősorok, az automatizált pick-and-place rendszerek és a CNC gépek. Robusztus teljesítményük és alkalmazkodóképességük növeli a robotizált műveletek hatékonyságát és pontosságát.

Autóipar:
A gépeket az autóiparban különféle alkalmazásokhoz alkalmazzák, beleértve az elektromos szervokormány-rendszereket, az aktív felfüggesztési rendszereket és az üzemanyag-befecskendezés szabályozását. A precíz vezérlést és a megbízható teljesítményt nyújtó képességük növeli ezen autóipari alkatrészek funkcionalitását. Az elektromos szervokormány rendszereknél például a motor sima és érzékeny kormányzást biztosít, javítva a jármű kezelhetőségét és a vezető kényelmét. A motor tartóssága és hatékonysága hozzájárul az autóipari rendszerek általános teljesítményéhez és megbízhatóságához.

Automotive industry | History, Overview, Definition, Developments, & Facts  | Britannica

 

 

 

Telepítési mód:
 

 

Szerkezet és beépítési mód
(IM kód))
IM B3 IM B8 IM B5 IM B6 IM V5 IM V1 IM B7 IM V6 IM V3
Beépítési diagram productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
Keret mérete 63-450 63-160 63-280 63-160 63-160 63-450 63-160 63-160 63-160
Szerkezet és beépítési mód
(IM kód))
IM V37 IM V17 IM B34 IM V19 IM V18 IM B14 IM V35 IM V15 IM B35
Beépítési diagram productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
Keret mérete 63-132 63-13 63-132 63-132 63-132 63-132 63-160 63-160 63-450

 

 

 

 

 

 

 
GYIK

1. Melyek az ilyen típusú motorok használatának elsődleges előnyei a többihez képest?

Ennek a motornak az elsődleges előnyei közé tartozik az egyszerű kialakítás, amely csökkenti a gyártási és karbantartási költségeket. A rotortekercsek és az állandó mágnesek hiánya alacsonyabb gyártási költségeket és kevésbé érzékeny a kopásra és a hőtágulási problémákra. Ez a motor nagy hatékonyságot és pontos vezérlést is biztosít, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek pontos mozgásvezérlést és megbízható teljesítményt igényelnek. Ezenkívül a gép robusztus teljesítménye változó terhelési körülmények között növeli a gép sokoldalúságát és hatékonyságát számos alkalmazási területen.

2. Hogyan működik a motor különböző terhelési feltételek mellett?

Ezt a motort úgy tervezték, hogy hatékonyan kezelje a változó terhelési viszonyokat. Stabil nyomatékot és fordulatszámot tart fenn a terhelés változása esetén is, ami elengedhetetlen az ingadozó üzemi igényű alkalmazásokhoz. A motor különböző terhelésekhez való alkalmazkodási képessége egyenletes teljesítményt és hatékonyságot biztosít, így alkalmas dinamikus környezetekben, ahol a terhelési feltételek nem állandóak. Ez a funkció különösen értékes olyan rendszerekben, ahol kritikus a megbízható működés különböző körülmények között.

3. Melyek ennek a motornak a jellemző hatékonysági szintjei?

Ez a motor jellemzően 70% és 85% közötti hatásfokkal működik. A hatékonyság számos tényezőtől függ, beleértve a terhelést és a működési feltételeket. A motor kialakítása minimalizálja az örvényáramok és hiszterézis okozta energiaveszteséget, hozzájárulva a motor általános hatékonyságához. Ez a nagy hatékonyság előnyös azokban az alkalmazásokban, ahol fontos az energiamegtakarítás és az üzemeltetési költségmegtakarítás, ami segít csökkenteni az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket.

4. Milyen karbantartási követelmények vonatkoznak erre a motorra?

A motor viszonylag kevés karbantartást igényel a bonyolultabb motortípusokhoz képest. A rendszeres karbantartás általában időszakos ellenőrzéseket és alapvető kenést foglal magában. Mivel a motorból hiányoznak a kefék és a bonyolult rotorelemek, kevesebb a kopásnak kitett alkatrész. Ez az egyszerűség csökkenti a karbantartási feladatok gyakoriságát és meghosszabbítja a motor élettartamát. Az optimális teljesítmény biztosítása és a kisebb problémák megoldása érdekében végzett rendszeres ellenőrzések segíthetnek fenntartani a motor megbízhatóságát és hatékonyságát.

5. Hogyan kezeli a motor a zajt és a rezgést működés közben?

Ezt a motort úgy tervezték, hogy minimális zajjal és vibrációval működjön. Felépítése és kialakítása segít csökkenteni mindkettő szintjét, hozzájárulva a csendesebb és stabilabb működéshez. Az alacsonyabb zajszint különösen előnyös olyan környezetben, ahol a hang aggodalomra ad okot, például irodai környezetben vagy lakóövezetekben. Ezenkívül a csökkentett vibráció minimálisra csökkenti a motor és a kapcsolódó alkatrészek mechanikai igénybevételét, ami növelheti a rendszer általános tartósságát és teljesítményét.

6. Mely alkalmazásokban használják leggyakrabban ezt a motort?

Ezt a motort általában olyan alkalmazásokban használják, amelyek precíz mozgásvezérlést és megbízható teljesítményt igényelnek. A tipikus alkalmazások közé tartozik a robotika, ahol nagy pontossággal hajtja meg a robotkarokat és a helymeghatározó rendszereket. Nagy sebességű képességei és robusztussága miatt az űrhajózásban is használják működtetőkhöz és műholdas helymeghatározó rendszerekhez. Emellett olyan autóipari rendszerekben is megtalálható, mint az elektromos szervokormány és az aktív felfüggesztési rendszerek, valamint a szállítószalag-rendszerek és anyagmozgató berendezések ipari automatizálásában. A motor sokoldalúsága sokféle felhasználásra teszi alkalmassá.

7. Milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor ezt a motort egy adott alkalmazáshoz választják?

A motor kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az alkalmazáshoz szükséges teljesítmény és hatásfok, valamint a működési környezet. Értékelje a terhelési viszonyokat, és győződjön meg arról, hogy a motor képes kezelni a terhelés és a sebesség várható ingadozásait. A szükséges pontosságot és vezérlési képességeket is fel kell mérni annak biztosítására, hogy a motor megfelel-e az alkalmazás teljesítménykritériumainak. Ezenkívül vegye figyelembe a zaj- és rezgéskövetelményeket is, különösen, ha a motort érzékeny vagy zajkritikus környezetben használják. Ezen tényezők értékelése segít abban, hogy a motor optimális teljesítményt és megbízhatóságot biztosítson a tervezett felhasználáshoz.

 

Népszerű tags: változó reluktanciájú gép, Kína változó reluktanciájú gépgyártói, beszállítói, gyárai

Egy pár:nem

A szálláslekérdezés elküldése