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同时我们还经营:为您介绍风扇电机原理及几个重要公式来源0726:0汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。很多初接触电机的或者刚学习电机拖动知识的,可能会觉得电机知识不好理解,甚至看到相关的课程就头大,有着“学分杀手”的称呼。下面通过零散式分享,可以让新手快速了解交流异步电机原理。★电机的原理电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。★电机结构拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下1、定子(静止部分)定子铁心电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组;定子绕组就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场;机座固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用;2、转子(旋转部分)转子铁心电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组;转子绕组切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩从而使电动机旋转;★电机的几个计算公式1、电磁相关的1)电动机的感应电动势公式E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。公式是怎么推导来的,这些事情我们就不去钻研了,我们主要是看看怎么利用它。感应电动势是电磁感应的本质,有感应电动势的导体闭合后,就会产生感应电流。感应电流在磁场中就会受到安培力,产生磁矩,从而推动线圈转动。从上面公式知道,电动势大小与电源频率、线圈匝数及磁通量成正比。磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度计算公式为B=E/(4.44*f*N*S)。2)另外一个是安培力公式,我们要知道线圈受到的力是多少,就需要这个公式F=I*L*B*sinα,其中I为电流强度,L为导体长度,B为磁场强度,α是电流方向与磁场方向间的夹角。当导线垂直于磁场时候,公式就变成F=I*L*B了(如果是N匝线圈的话,磁通B就是N匝线圈的总磁通,而不需要再乘N了)。知道了受力,就知道转矩,转矩等于扭力乘以作用半径,T=r*F=r*I*B*L(向量乘积)。通过功率=力*速度(P=F*V)以及线速度V=2πR*每秒转速(n秒)两个公式 ,可以与功率建立上关系,得到下面序号3的公式。不过要注意,这时候使用实际输出扭矩,所以计算出的功率是输出功率。2、交流异步电机的转速计算公式n=60f/P,这个很简单,转速与电源频率成正比,与电机极对子(记住是一对)数成反比,直接套用公式就好。不过这个公式实际计算出是同步转速(旋转磁场速度),异步电机实际转速会略低于同步转速,所以我们往往会看到4极电机一般是1400多转,达不到1500转。3、电机转矩、功率计转速的关系T=9550P/n(P是电机功率、n是电机转速),可以从上面序号1内容中推导出来,不过我们没必要学会推导,记住这个计算公式就可以。不过再提醒,公式中功率P不是输入功率,而是输出功率,由于电机有损耗,输入功率不等于输出功率。但是书本上往往理想化,将输入功率等于输出功率了。4、电机功率(输入功率)1)单相电机功率计算公式P=U*I*cosφ,如果功率因数为0.8,电压为220V,电流为2A,那么功率P=0.22×2×0.8=0.352KW。2)三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点,所以加载在负载线圈的电压实际是相电压;而三角形接法时,每个线圈两端各连一根电源线,所以加载负载线圈上的电压就是线电压。如果使用的是我们常用的3相380V电压,星形接法时候线圈是220V,而三角形则是380V,P=U*I=U^2/R,所以三角形接法时功率是星形接法的3倍,这也就是为什么大功率电机采用星三角降压启动的原因。掌握了上面的公式,理解透彻,电机的原理就不会在困惑了,也不会在怕学习电机拖动这种高挂科的课程。★电机的其他部件1)风扇一般安装在电机尾部,用于给电机散热;2)接线盒用于接入电源,如交流三相异步电机,还可以根据需要接星形或者三角形;3)轴承连接电机旋转和不动部分;4、端盖电机外面的前后盖子,起支撑作用。 做为一家专业的高端仪器仪表供应商,自身在瑞士汉诺威设有采购中心,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流
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为您介绍伺服电机和普通电机的区别 KAWASAKI伺服电机来源0703:0有很多先进的变频和伺服都差不多,而且都可以拖动普通电机或者伺服电机,那么这两种电机有什么区别呢?更简单的伺服电机可以实现精确控制,想转多少就转多少,还会反馈实现所谓的闭环,也就是编码器会反馈看是否真的转了这么多,这样控制精度会更高。普通电机通电时转动,断电时停止,转动除外。如果说它有什么作用,那就是正反转。伺服电机和普通异步电机很大的区别是转子电阻比较大到出现很大电磁转矩的转差率Sm1。具体原则如下事实上,伺服电机的结构与普通的两相交流异步电机没有什么不同。伺服电机的定子有两个120度互不相同的交流绕组,分别称为励磁绕组和控制绕组,其转子是普通笼型异步电机的鼠笼绕组。使用时,励磁绕组接单相交流电,在气隙中产生脉动磁场,转子绕组不产生电磁转矩,电机不工作。当控制绕组接与励磁绕组相位相差90度的交流电时,电机气隙中会产生旋转磁场,转子产生电磁转矩旋转。当去掉控制绕组的控制电压信号时,如果是普通电机,由于转子电阻小(根据双旋转理论),由脉动磁场分解的两个旋转磁场产生的机械特性的综合结果是产生的电磁转矩大于零。因此,电机转子仍然保持旋转,不能停止。在伺服电机中,转子电阻大,滑差Sm1大到产生很大电磁转矩。脉动磁场分解的两个旋转磁场的机械特性的综合结果是产生的电磁转矩小于零,即产生的电磁转矩为制动转矩,电机在这个制动转矩的作用下会迅速停止旋转。而一般的三相异步电动机只能通过变频给出的频率编码器来定位,在精度上存在差异。 做为一家专业的高级仪器仪表供应商,自身在瑞士汉诺威设有采购中心,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流
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20世纪80年代末到90年代初,我国相继制订了近100个齿轮和蜗轮减速机的标准,研制了许多新型减速机,大体上实现了通用减速机的更新换代。许多产品达到了20世纪80年代的国际水平。部分减速机采用硬齿面后,体积和重量明显减小,承载能力,使用寿命,传动效率和可靠性有了大幅度提高,对节能和提高主机的总体水平起到了明显的作用,为发展我国减速机产品作出了贡献。进入20世纪90年代中后期,国外又陆续推出了更新换代的减速机,不但更突出了模块化设计的特点,而且在承载能力,总体水平,外观质量方面又有明显提高。面对这方面差距,我们的对策应该是1、有条件的企业应该瞄准国际先进的水平,尽快研究开发面向21世纪的新产品。要研究出更好的模块化设计方法,以期形成较大的批量,求得规模效益。现在国内有的减速机企业已经开发出了这类产品。2、研究、开发、推广成本较低而承载能力又能接近硬齿面的中硬齿面滚齿的新形和新结构。国内多年来使用行之有效的双圆弧齿轮减速机,三环减速机和已成功应用的点线啮合齿轮等技术,应不断完善,大力推广。3、加快渐开线行星齿轮减速机的更新换代,扩大其市场占用率。4、减速机产品的发展应着重提高 内在质量,严格控制材料热处理,几何加工精度和装配试验的质量和稳定性,以提高产品的可靠性和无重大故障的工作寿命。企业应制订高于国家标准和行业标准的内控标准。5、改进外观设计和涂漆质量,村级渗油漏油现象。6、提高减速机配套件(如润滑冷却装置、风扇、逆止器、液压泵、制动器等)的质量。随着社会的发展,应不断地开发出新结构,新类型的产品,以适应市场的需求。