Muuttuva reluktanssikone

Muuttuva reluktanssikone

Muuttuvan reluktanssin kone on sähkömoottori, jossa vääntömomentti muodostuu magneettipiirin vaihtelevasta reluktanssista, kun roottori on linjassa staattorin magneettikentän kanssa. Toisin kuin perinteiset moottorit, se ei käytä kestomagneetteja tai käämiä roottorissa. Sen sijaan sen toiminta perustuu dynaamisiin muutoksiin magneettisessa halukkuudessa liikkeen synnyttämiseksi. Tämäntyyppinen kone tunnetaan yksinkertaisuudestaan, korkeasta hyötysuhteestaan ​​ja kustannustehokkuudestaan, mikä tekee siitä sopivan tarkkaa ohjausta ja korkeaa suorituskykyä vaativiin sovelluksiin, kuten robotiikkaan ja ilmailujärjestelmiin.
Lähetä kysely
muuttuva reluktanssikone, 0,5 kW - 10 kW

Yksinkertaisuus suunnittelussa:Koneessa on yksinkertainen rakenne, josta puuttuvat monimutkaiset komponentit, kuten kestomagneetit tai roottorin käämit. Sen sijaan se käyttää staattoria sähkömagneeteilla ja roottoria ulkonevilla navoilla. Tämä yksinkertaisuus ei ainoastaan ​​vähennä koneen kokonaiskustannuksia, vaan myös minimoi mahdolliset vikakohdat, mikä lisää luotettavuutta ja pienentää huoltovaatimuksia. Roottorin käämien ja magneettien puuttuminen eliminoi lämpölaajenemiseen, sähköhäviöihin ja magneettiseen demagnetoitumiseen liittyvät ongelmat.

Korkea tehokkuus:Nämä koneet tunnetaan korkeasta hyötysuhteestaan, erityisesti sovelluksissa, joissa tarkka ohjaus ja minimaaliset häviöt ovat kriittisiä. Tehokkuus saavutetaan kohdistamalla roottorin navat tarkasti staattorin magneettikenttään, mikä minimoi reluktanssin ja optimoi vääntömomentin muodostumisen. Roottorin käämien puute vähentää pyörrevirtoihin ja hystereesiin liittyviä energiahäviöitä, mikä tekee koneesta erityisen tehokkaan järjestelmissä, joissa energiatehokkuus on etusijalla.

Vankka suorituskyky:Koneet tarjoavat vankan suorituskyvyn monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Ne pystyvät tuottamaan tasaisen vääntömomentin ja nopeuden myös vaihtelevissa kuormissa. Kyky käsitellä vaihtelevia toimintaympäristöjä ja kuormia tekee niistä sopivia dynaamisiin sovelluksiin, kuten robotiikkaan ja ilmailujärjestelmiin, joissa suorituskyvyn luotettavuus on ratkaisevan tärkeää. Koneen suunnittelun ansiosta se toimii tehokkaasti nopeissa sovelluksissa ja ympäristöissä, joissa on korkea tärinä tai isku.

Tarkkuusohjaus:Nämä koneet ovat loistavia sovelluksissa, jotka vaativat tarkkaa liikkeen ja asennon hallintaa. Muodostunut vääntömomentti on suoraan verrannollinen magneettisen reluktanssin muutoksiin roottorin liikkuessa suhteessa staattoriin. Tämä ominaisuus mahdollistaa pyörimisnopeuden ja -asennon hienosäädön, mikä tekee niistä ihanteellisia käytettäviksi servomekanismeissa, automatisoiduissa järjestelmissä ja muissa sovelluksissa, joissa tarkkuus on välttämätöntä. Tarkkoja ohjausominaisuuksia hyödynnetään usein kehittyneissä valmistusprosesseissa ja robottijärjestelmissä.

variable reluctance machine
variable reluctance machine
variable reluctance machine

 

 

Tekniset tiedot

 




 

 

Parametri Yksityiskohdat
Koneen tyyppi Muuttuva reluktanssikone
Teholuokitus 0,5 kW - 10 kW
Jännitteen luokitus 110V / 220V / 380V AC
Taajuus 50/60 Hz
Vaiheiden lukumäärä Yksivaiheinen / kolmivaiheinen
Napaluku 4 - 12 napaa
Roottorin tyyppi Näkyvä napa tai laminoitu teräsroottori
Staattorin tyyppi Sähkömagneettinen kela
Vääntömomenttialue 0.5 Nm - 100 Nm
Nopeusalue 1000 RPM - 5000 RPM
Tehokkuus Jopa 85 %
Eristysluokka Luokka B / Luokka F
Jäähdytysmenetelmä Luonnollinen jäähdytys (ilmajäähdytteinen)
Käyttömäärä S1 (jatkuva)
Asennustyyppi Jalkakiinnitys / laippakiinnitys
Suojausluokka IP20 / IP44
Ympäristön lämpötila -10 astetta +50 asteeseen
Melutaso < 70 dB(A)
Tärinätaso Matala (ISO 10816 luokka A)
Valvontamenetelmä Pulssin leveysmodulaatio (PWM) / avoin silmukka
Käynnistysmenetelmä Suora verkko (DOL)
Tehotekijä 0.8 - 0.95
Ylikuormituskapasiteetti 120 % nimellisvääntömomentista 60 sekunnin ajan

 

 

Muuttuvan reluktanssikoneen käyttöalueet
 
Robots Help Reaching UN Goals of Sustainable Development - International  Federation of Robotics

Robotiikka:
Koneita käytetään laajasti robotiikassa niiden tarkan ohjauskyvyn ansiosta. Ne tarjoavat tarkan ja luotettavan liikkeenhallinnan, joka on välttämätöntä robottikäsivarsille ja paikannusjärjestelmille. Koneen kyky tuottaa tasaista vääntömomenttia ja nopeutta useissa käyttöolosuhteissa tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja hienosäädettyä ohjausta, kuten kokoonpanolinjoissa, automatisoiduissa poiminta- ja paikkajärjestelmissä ja CNC-koneissa. Niiden vankka suorituskyky ja sopeutumiskyky lisäävät robottitoimintojen tehokkuutta ja tarkkuutta.

Autot:
Autoteollisuudessa käytetään koneita erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien sähköiset ohjaustehostimet, aktiiviset jousitusjärjestelmät ja polttoaineen ruiskutuksen ohjaus. Niiden kyky tarjota tarkkaa ohjausta ja luotettavaa suorituskykyä parantaa näiden autokomponenttien toimivuutta. Esimerkiksi sähköisissä ohjaustehostinjärjestelmissä moottori tarjoaa pehmeän ja herkän ohjausavustuksen, mikä parantaa ajoneuvon käsittelyä ja kuljettajan mukavuutta. Moottorin kestävyys ja tehokkuus vaikuttavat autojen järjestelmien yleiseen suorituskykyyn ja luotettavuuteen.

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

 

 

 

Asennusmenetelmä:
 

 

Rakenne ja asennustyyppi
(IM-koodi))
IM B3 IM B8 IM B5 IM B6 IM V5 IM V1 IM B7 IM V6 IM V3
Asennuskaavio 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
Kehyksen koko 63-450 63-160 63-280 63-160 63-160 63-450 63-160 63-160 63-160
Rakenne ja asennustyyppi
(IM-koodi))
IM V37 IM V17 IM B34 IM V19 IM V18 IM B14 IM V35 IM V15 IM B35
Asennuskaavio 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
Kehyksen koko 63-132 63-13 63-132 63-132 63-132 63-132 63-160 63-160 63-450

 

 

 

 

 

 

 
FAQ

1. Mitkä ovat tämäntyyppisten moottoreiden käytön tärkeimmät edut muihin verrattuna?

Tämän moottorin tärkeimpiä etuja ovat sen yksinkertainen rakenne, joka vähentää valmistus- ja ylläpitokustannuksia. Sen roottorikäämien ja kestomagneettien puute johtaa alhaisempiin tuotantokustannuksiin ja pienempään kulumis- ja lämpölaajenemisongelmiin. Tämä moottori tarjoaa myös korkean hyötysuhteen ja tarkkuuden ohjauksessa, joten se sopii sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa liikkeenohjausta ja luotettavaa suorituskykyä. Lisäksi koneen vahva suorituskyky vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa lisää sen monipuolisuutta ja tehokkuutta useissa eri sovelluksissa.

2. Kuinka moottori toimii eri kuormitusolosuhteissa?

Tämä moottori on suunniteltu käsittelemään tehokkaasti vaihtelevia kuormitusolosuhteita. Se säilyttää vakaan vääntömomentin ja nopeuden myös kuorman muuttuessa, mikä on välttämätöntä sovelluksissa, joissa käyttövaatimukset vaihtelevat. Moottorin kyky mukautua erilaisiin kuormituksiin varmistaa tasaisen suorituskyvyn ja tehokkuuden, mikä tekee siitä sopivan dynaamisiin ympäristöihin, joissa kuormitusolosuhteet eivät ole vakioita. Tämä ominaisuus on erityisen arvokas järjestelmissä, joissa luotettava toiminta erilaisissa olosuhteissa on kriittinen.

3. Mitkä ovat tämän moottorin tyypilliset hyötysuhdetasot?

Tämä moottori toimii tyypillisesti 70-85 prosentin hyötysuhteella. Tehokkuus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien kuormitus ja käyttöolosuhteet. Moottorin rakenne minimoi pyörrevirtoihin ja hystereesiin liittyvät energiahäviöt, mikä edistää sen kokonaistehokkuutta. Tämä korkea hyötysuhde on hyödyllinen sovelluksissa, joissa energiansäästö ja käyttökustannussäästöt ovat tärkeitä, mikä auttaa vähentämään energiankulutusta ja käyttökustannuksia.

4. Mitä huoltovaatimuksia tähän moottoriin liittyy?

Moottori vaatii suhteellisen vähän huoltoa verrattuna monimutkaisempiin moottorityyppeihin. Säännöllinen huolto sisältää yleensä määräaikaistarkastukset ja perusvoitelun. Koska moottorista puuttuu harjat ja monimutkaiset roottorikomponentit, kulumiselle alttiita osia on vähemmän. Tämä yksinkertaisuus vähentää huoltotöiden tiheyttä ja pidentää moottorin käyttöikää. Säännölliset tarkastukset optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi ja pienten ongelmien ratkaisemiseksi voivat auttaa ylläpitämään moottorin luotettavuutta ja tehokkuutta.

5. Miten moottori käsittelee melua ja tärinää käytön aikana?

Tämä moottori on suunniteltu toimimaan minimaalisella melulla ja tärinällä. Sen rakenne ja muotoilu auttavat vähentämään molempien tasoja, mikä edistää hiljaisempaa ja vakaampaa toimintaa. Alhaisempi melutaso on erityisen edullinen ympäristöissä, joissa ääni on huolenaihe, kuten toimistotiloissa tai asuinalueilla. Lisäksi vähentynyt tärinä minimoi moottorin ja siihen liittyvien komponenttien mekaanisen rasituksen, mikä voi parantaa järjestelmän yleistä kestävyyttä ja suorituskykyä.

6. Missä sovelluksissa tätä moottoria käytetään yleisimmin?

Tätä moottoria käytetään yleisesti sovelluksissa, jotka vaativat tarkkaa liikkeenohjausta ja luotettavaa suorituskykyä. Tyypillisiä sovelluksia ovat robotiikka, jossa se ohjaa robottikäsiä ja paikannusjärjestelmiä suurella tarkkuudella. Sitä käytetään myös ilmailussa toimilaitteissa ja satelliittipaikannusjärjestelmissä sen nopeiden ominaisuuksien ja kestävyyden vuoksi. Lisäksi se löytää sovelluksia autojen järjestelmissä, kuten sähköisessä ohjaustehostimessa ja aktiivijousitusjärjestelmissä, sekä kuljetinjärjestelmien ja materiaalinkäsittelylaitteiden teollisuusautomaatiossa. Moottorin monipuolisuus tekee siitä sopivan monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

7. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä moottoria tiettyyn käyttötarkoitukseen?

Kun valitset tätä moottoria, ota huomioon sovelluksen vaatima teho ja hyötysuhde sekä käyttöympäristö. Arvioi kuormitusolosuhteet ja varmista, että moottori kestää odotetut kuormituksen ja nopeuden vaihtelut. Tarvittava tarkkuus ja ohjausominaisuudet on myös arvioitava sen varmistamiseksi, että moottori täyttää sovelluksen suorituskykyvaatimukset. Lisäksi on otettava huomioon melu- ja tärinävaatimukset, varsinkin jos moottoria käytetään herkässä tai melukriittisessä ympäristössä. Näiden tekijöiden arvioiminen auttaa varmistamaan, että moottori tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden aiotussa käytössä.

 

Suositut Tagit: muuttuvan reluktanssin kone, Kiinan muuttuvan reluktanssin koneen valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely