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發布時間:2020-12-28 14:35  
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直驅電機繞組結構的選擇
低速大扭矩電機采用分數槽繞組時,一般選擇極槽配合使得每極每相槽數q < 1 與采用整數槽繞組結構的電機相比,采用分數槽繞組尤其是每極每相槽數q < 1 的分數槽繞組的優勢體現在:
1) 分數槽繞組齒槽轉矩幅值小,有利于減小電動機的轉矩脈動,提高轉速控制精度,并能降低電機的振動和噪聲;增加了繞組的分布效應,改善了電機感應反電勢的正弦性;
2) 電機每個極下的槽數減少,數目較多的小槽被數目較少的大槽替代,定子槽的有效利用面積更高,且線圈端部的長度可以縮短;
3) 分數槽繞組電機可能得到電機節距為1的集中繞組設計,此時電機的每個線圈只繞在一個齒上,線圈的周長和繞組的端部的伸出長度縮短,電機用銅量下降,節約了生產成本,提高了電機效率。
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電機類型概述
作為液壓閥控制器的伺服電機,屬于功率很小的微特電機,以永磁式直流伺服電機和并激式直流伺服電機為常用。 可以對旋轉角度和轉動速度進行精度控制。步進電機作為控制執行元件,是機電一體化的關鍵產品之一, 廣泛應用在各種自動化控制系統和精密機械等領域。例如,在儀器儀表,機床設備以及計算機的外圍設備中(如打印機和繪圖儀等),凡需要對轉角進行準確控制的情況下,使用步進電機較為理想。
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數控機床使用的主軸驅動系統——直流主軸驅動系統
以下內容由北京永光高特微電機有限公司為您提供,今天我們來分享電機的相關內容,希望對同行業的朋友有所幫助!
直流主軸驅動系統得特點
在數控機床速度,效率,精度的控制要求,使得直流主軸驅動與通常的速度自動調節系統相比有以下特點:
(1) 調速范圍寬, 采用主軸驅動的數控機床,在機械結構方面,小型機床通常采用電機與主軸直接或皮帶變速的結構形式、中、大型機床通常只設置高,低速兩級簡單的機械變速機構,因此,主軸電動機的調速必須全部依賴主軸驅動器進行控制。為保證數控機床的加工范圍,使加工工藝相對集中,并達到理想的切削效果,主軸驅動器必須實現無級變速,且具有教寬的調速范圍。
(2) 在結構上,直流主軸電動機為全封閉的結構形式,可以在有塵埃和切削液飛濺的工業環境中使用。
(3) 在冷卻系統上,為了縮小體積,主軸電動機采用了特殊法人熱管冷卻系統,可以將轉子產生的熱量迅速的向外界發散。
(4) 在磁路設計上,為了使電機發熱減小,電機定子采用了獨特的附加磁極,以減小損耗,提高了效率。