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bldc變頻電機
bldc變頻電機
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bldc變頻電機

bldc變頻電機變頻電機系統結合了緊湊而強大的無刷變頻電機和高性能驅動器,可提供出色的節能效果,速度穩定性以及寬泛的速度控制范圍。使用無刷變頻電動機,由于電動機具有纖細的機身,并且由于轉子中使用了永磁體,因此可以提供高功率,因此可以縮小應用范圍。
商品詳情

bldc變頻電機變頻電機系統結合了緊湊而強大的無刷變頻電機和高性能驅動器,可提供出色的節能效果,速度穩定性以及寬泛的速度控制范圍。使用無刷變頻電動機,由于電動機具有纖細的機身,并且由于轉子中使用了永磁體,因此可以提供高功率,因此可以縮小應用范圍。

產品功率特點

1、輸出功率從15W(1/50HP)到400W(1/2HP);

2、平行軸,直角軸和空心軸齒輪選項;

3、提供H1食品級潤滑脂兼容齒輪電機;

4、電磁制動選項;

5、交流或變頻輸入驅動器;

bldc變頻電機具有緊湊,大功率,高效率的無刷變頻電動機,并與易于使用,易于設置的速度控制器結合在一起。整個電機結構均采用我們最新的無刷變頻電機技術,并且為了追求最佳性能而進行了創新。

常見問題解答:

問:如果交流感應電動機比BLDC電動機更常見,并且價格可能更低廉,為什么操作員會為泵應用選擇BLDC電動機?

答:電動機交流感應電動機和BLDC電動機相似;主要區別在于轉子的結構。

交流感應電動機的轉子上沒有磁鐵。相反,它具有一系列的疊片和繞組。當三相電源施加到電動機的定子時,會產生旋轉磁場。該旋轉磁場通過感應在轉子中產生電流。轉子電流產生自己的磁體,該磁體與定子磁場相互作用并產生轉矩。

大多數交流感應電動機可以在沒有控制器的情況下直接用交流電源運行,但是,如果需要變速(在許多泵應用中就是這種情況),則由于必須在交流電源和電動機之間安裝VFD,因此消除了這一優勢。

VFD通過更改提供給電動機的電源頻率來改變電動機的速度。例如,額定轉速為1800rpm和60Hz的電動機可以通過以30Hz的速度運行而降低到900rpm。即使使用VFD,工業交流感應電動機的極限轉速范圍也只有額定轉速的30%到130%。對于在非常低的速度或停轉時提供額定扭矩不是最佳選擇。

BLDC變頻電動機用一系列永磁體代替轉子上的繞組。這些磁鐵產生與定子磁場相互作用的磁場并產生扭矩。但是,BLDC電機不僅要簡單地依靠三相電源來產生旋轉磁場,還需要精確控制定子磁場,并使定子磁場與轉子位置及其固定磁體對齊。

定子磁場由一種設備控制,該設備與交流感應電動機所使用的VFD幾乎完全相同,但具有一個附加輸入。需要在轉子上安裝一個軸編碼器,以幫助電動機控制器將轉子和定子磁場保持正確對齊。定子磁場的精確控制可實現對電動機的完整控制,包括速度,轉矩和加速度。BLDC電動機可以在零速時產生滿轉矩。

對于任何給定的功率水平,電動機通常更小,帶有永磁體的轉子比相應的感應轉子更輕。這兩個特性使BLDC變頻電機對變化的負載條件的響應速度更快,只有BLDC才能提供幾個優點和功能,包括:更高的效率,精確的轉矩和速度控制,更低的轉子慣性和更小的尺寸。

除了更低的慣性和更好的轉矩控制(可使泵對需求變化做出更快的響應),精確的壓力控制以及在保持壓力的同時“使泵死機”的能力之外,BLDC變頻電動機固有的快速響應能力允許機械連接要大大簡化。

兩種類型的馬達都需要一種將馬達的旋轉運動轉換為容積式活塞泵的線性往復運動的方法。交流感應電動機的相對恒速運行和緩慢的動態響應需要復雜的機械機構來完成。例如,可以使用凸輪或軛裝置。通常,這些設備是實際電動機的兩到三倍。它們還有磨損點和軸承,它們很容易折斷或磨損,需要昂貴的維護或更換。

在交流感應電動機驅動的泵中,交流電動機,齒輪箱和相當大的凸輪驅動系統都是分開的,但都需要將旋轉運動轉換為線性運動。凸輪驅動系統具有多個零件,所有零件均會持續磨損。

相比之下,涂料循環泵系統可以使用小型BLDC,兩級齒輪減速器和簡單的齒條齒輪系統,以將旋轉運動轉換為線性運動。

為了產生往復作用,只需將BLDC電動機的旋轉方向反轉即可。BLDC變頻電機具有較低的慣性和精確的轉矩控制,因此非常簡單有效。除泵外,這種解決方案在其他自動化設備(例如超高精度高速CNC加工設備)中也很常見。

為什么BLDC變頻電機無噪音?

無論類型或設計如何,所有電機均存在電磁轉矩中的諧波,稱為轉矩脈動或脈動轉矩。諧波是由轉子和定子相互作用產生的電磁場中的不理想產生的。具體而言,所有基于永磁(PM)的電機,無論類型如何,都會產生明顯的轉矩波動,并產生不希望的噪聲和振動。

具有諷刺意味的是,使基于PM的機器非常適合許多EV/HEV應用(其相對較高的功率密度)的相同原因,使其自然也容易出現相對不希望的高轉矩波動。PMsMMF與由于槽而變化的氣隙滲透之間的相互作用會產生齒槽轉矩(也稱為無當前轉矩),這是基于PM的機器特有的轉矩波動分量。

因此,對于這種情況,我將進行以下概括:對于低速,高轉矩應用,我可以看到傳統的PMSM/BLDC由于相對較小的氣隙和較大的齒槽轉矩而產生較大的齒槽轉矩,因此會產生相對較大的轉矩脈動使用強PM。但是,一旦以高速運行(如Art所述),我看不出使BLDC/PMSM具有比IM或Vise-verse或多或少的固有扭矩波動更大的總體優勢。我認為到那時,這確實是機器和應用程序相關的問題。

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