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1.5hp 10hp 20hp 30hp 75hp 三相感應電動機

1.5hp 10hp 20hp 30hp 75hp 三相感應電動機

PM(永磁)電機在定子框架上沒有勵磁繞組,而是依靠 PM 提供磁場,轉子磁場與該磁場相互作用以產生扭矩。 與電樞串聯的補償繞組可用於大型電機,以改善負載下的換向。 由於該字段是固定的,因此無法為速度控制進行調整。 PM場(定子)在微型電機中很方便,可以消除勵磁繞組的功耗。 大多數較大的直流電機是“發電機”型,具有定子繞組。 從歷史上看,如果拆卸 PM,它們就無法保持高通量; 勵磁繞組更實用,以獲得所需的磁通量。 然而,大型 PM 成本高昂,而且危險且難以組裝; 這有利於大型機器的傷口區域。

為了盡量減少整體重量和尺寸,微型永磁電機可能使用由釹或其他重要元素製成的高能磁鐵; 大多數是釹鐵硼合金。 由於具有更高的磁通密度,具有高能 PM 的電機至少可以與所有優化設計的單饋同步和感應電機競爭。 微型電機類似於圖中的結構,不同之處在於它們至少有三個轉子磁極(以確保啟動,無論轉子位置如何),並且它們的外殼是一根鋼管,通過磁力連接彎曲磁場磁鐵的外部。

BLDC 設計消除了有刷直流電機的一些問題。 在該電機中,機械“旋轉開關”或換向器被與轉子位置同步的外部電子開關取代。 BLDC 電機的效率通常為 85-90% 或更高。 據報導,BLDC 電機的效率高達 96.5%,而帶電刷裝置的直流電機的效率通常為 75-80%。

BLDC 電機的特徵梯形反電動勢 (CEMF) 波形部分源自均勻分佈的定子繞組,部分源自轉子永磁體的放置。 也稱為電子換向直流或內向外直流電機,梯形 BLDC 電機的定子繞組可以是單相、兩相或三相,並使用安裝在其繞組上的霍爾效應傳感器進行轉子位置感測和低成本閉合- 電子換向器的迴路控制。

BLDC 電機通常用於需要精確速度控制的地方,如計算機磁盤驅動器或磁帶錄像機、CD、CD-ROM(等)驅動器中的主軸,以及辦公產品中的機械裝置,如風扇、激光打印機和複印機。 與傳統電機相比,它們有幾個優點:

與使用罩極電機的交流風扇相比,它們非常高效,運行溫度比等效的交流電機低得多。 這種涼爽的運行大大提高了風扇軸承的使用壽命。
沒有換向器磨損,與使用電刷和換向器的直流電機相比,BLDC 電機的壽命可以顯著延長。 換向也往往會導致大量的電氣和射頻噪聲; 在沒有換向器或電刷的情況下,BLDC 電機可用於音頻設備或計算機等電氣敏感設備。
提供換向的相同霍爾效應傳感器還可以為閉環控制(伺服控制)應用提供方便的轉速計信號。 在風扇中,轉速計信號可用於導出“風扇正常”信號以及提供運行速度反饋。


電機可以輕鬆地與內部或外部時鐘同步,從而實現精確的速度控制。
與有刷電機不同,BLDC 電機不會產生火花,因此更適合具有揮發性化學品和燃料的環境。 此外,火花會產生臭氧,臭氧會積聚在通風不良的建築物中,從而危及住戶的健康。
BLDC 電機通常用於計算機等小型設備,通常用於風扇以消除不需要的熱量。
它們也是聲學上非常安靜的電機,如果用於受振動影響的設備,這是一個優勢。
現代 BLDC 電機的功率範圍從幾分之一瓦到幾千瓦不等。 額定功率高達 100 kW 的較大型 BLDC 電機用於電動汽車。 它們在高性能電動模型飛機中也有重要用途。

換向電勵磁串聯或併聯繞組電機被稱為通用電機,因為它可以設計為在交流或直流電源下運行。 通用電機可以在交流電下運行良好,因為磁場和電樞線圈中的電流(以及由此產生的磁場)將同步交替(極性相反),因此產生的機械力將沿恆定的旋轉方向發生.

在正常電源線頻率下運行,通用電機的功率範圍通常小於 1000 瓦。 通用電機也構成了電氣化鐵路中傳統鐵路牽引電機的基礎。 在此應用中,使用交流電為最初設計為以直流電運行的電機供電將導致效率損失,因為渦流加熱其磁性組件,特別是電機磁場極片,對於直流電,將使用固體(未層壓)鐵,現在很少使用。

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