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超低速高トルク 3相直駆動PMACモーター
常磁気同期モーターとは?
ENNENG PM motors are supplied with built-in permanent magnetic steel produced from rare earth permanent magnet material (NdFeB) which is with high coercive force and hypertonic magnetic induction force超負荷の場合でも,モーターは優れた電気性能を示せる.
このモーターは,すべての速さで一定のトルクを出力することができ,低速でインダクションモーターよりも効率指標が優れている.ENNENG
永久磁石モーターは,様々な速度で動作するなど,一連の技術的な利点を持っています低速,低騒音,コンパクトな構造などで精密な制御が可能です.モーターは,速度変動,高効率,低騒音レベル,低音量が必須である場所で広く使用されています.
>永久磁石モーターの動作原理:
PMSMモーターの動作原理は同期モーターと同じである.PMSMは現在広く使用されており,インダクションモーターと同様に,ACモーターが一般的に使用されている.
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特徴は:静止状態での動作では,ローターの速度とグリッド周波数 n=ns=60f/p の間には恒定的な関係があり,ns は同期速度と呼ばれる.
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電力網の周波数が一定であれば,同期モーターの速度は負荷の大きさに関係なく安定状態で一定である.
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発電機として動作することは同期モーターの最も重要な動作モードであり,モーターとして動作することは同期モーターのもう一つの重要な動作モードです.
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シンクロンモーターの功率因子は調節可能である.速度調節が必要でない場合,大型シンクロンモーターの適用により動作効率が向上することができる.
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近年,小型同期モーターは,インダクションモーターとしても知られる,変速周波数アシンクロンモーターで使用されています.これは,空間の隙間回転磁場とローターの巻き込みの誘導電流の相互作用によって電磁トークを生成する交流モーターである.電気機械エネルギーの変換を機械エネルギーに実現する.
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内磁石を搭載した常磁石同期モーター: 最大エネルギー効率
内部磁石付き恒久磁石同期モーター (IPMSM) は,最大回転で最大トルクが発生しない牽引アプリケーションの理想的なモーターです.このタイプのモーターは,高いダイナミクスと過負荷容量を必要とするアプリケーションで使用されます.IE4 と IE5 の範囲のファンやポンプを操作したい場合も完璧な選択です.高い購入コストは,通常,実行時間におけるエネルギー節約によって回収されます.適正な変数周波数ドライブで操作する条件で.
モーター付き変速周波数駆動装置は MTPA (最大アンペアトルク) をベースに 統合制御戦略を使用しています最大のエネルギー効率であなたの恒久磁石同期モーターを操作することができます200%の過負荷,優れたスタートトルク,および拡張された速度制御範囲も,エンジンの定位を完全に利用できるようにします.費用の迅速な回収と最も効率的な制御プロセス.
IPM (インテリアパーマンマグネット) モーター特性:
高トルクと高効率
高トルクと高出力は,磁気トルクに加えて反動トルクを使用することによって達成される.
エネルギー節約操作
従来のSPMモーターよりも 30%も少ない電力を消費します
高速回転
高速モーター回転に反応し,ベクトル制御を使用して2種類のトルクを制御することができます.
安全性
永久磁石が埋め込まれているため,SPMとは異なり,磁石が遠心力によって離れないため,機械的安全性が向上します.
常磁石同期モーター,外磁石付き,古典的なサーボアプリケーション用
常磁気同期モーターと外磁石 (SPMSM) は,例えば古典的なサーボアプリケーションでは,高い過負荷と高速加速が必要なときに理想的なモーターです.長い設計はまた,低質量慣性をもたらし,最適にインストールすることができますしかし,SPMSMと変頻ドライブで構成されるシステムの欠点は,高価なプラグ技術と高品質のエンコーダがしばしば使用されるため,それに関連するコストです.
再生可能エネルギーシステム: PMACモーターは,風力タービンや太陽電池トレーサなどの再生可能エネルギーシステムで使用され,高効率,高電力密度,精密な制御を提供します.発電機や追跡システムでよく使用されています.
医療機器:PMACモーターは,MRI機器などの医療機器で使用され,高いトルク密度,正確な制御,低騒音レベルを提供しています.これらの機械の動くパーツを動かすモーターに使用されます.
稀土永久磁石モーターの開発傾向
稀土永久磁石モーターは 高性能 (高速,高トルク),高機能,小型化に向かっていますそして常に新しいモーター品種と応用分野を拡大しています需要に応えるためには,稀土永久磁石モーターの設計と製造プロセスは,継続的に革新する必要がある.電気磁気構造はより複雑になります計算構造がより正確になり,製造プロセスがより高度で適用可能になります.
簡単に見過ごされるいくつかの小さな問題
1なぜ高原では 一般モーターが使えないのか?
高さは,モーター温度上昇,モーターコロナ (高電圧モーター) およびDCモーターの切り替えに悪影響を及ぼします.以下の3つの側面を注意する必要があります:
(1) 高さが高くなるほど,モーターの温度上昇が高くなり,出力も低くなります.温度上昇に対する高度の影響を補うのに十分な高度上昇とともに温度が低下すると, モーターの定位出力量は変化しないようにすることができます.
(2) 高電圧モーターが高原で使用される場合,コロナ対策を講じなければならない.
(3) 高さは直流モーターの換算に良くないので,炭素ブラシ材料の選択に注意してください.
2なぜモーターは軽荷重操作に適さないのか?
軽い負荷で動くと
(1) モーターの功率因子は低く,
(2) モーターの効率が低い.
(3) 機器の無駄遣いと不経済的な運用を引き起こす.
3なぜ冷たい環境ではエンジンが起動できないのか?
低温環境でのモーターの過剰使用は,次の原因となる.
(1) モーターの隔離板の裂け目
(2) ローヤング・グリース・フリーズ
(3) 電線接合体の溶接粉末は粉末である.
そのため,エンジンは冷たい環境で加熱し,保管し,回転とベアリングは動作する前に確認する必要があります.
4なぜ60Hzモーターは50Hz電源を使えないのか?
電源の電圧が恒定であるとき,電源の電源が電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電源の電磁気流と興奮電流を増加させる軽量な場合は,電流が上昇し,電流が増加し,銅の消費量が増加し,最終的に電流の温度上昇が増加します.コイルの過熱によりモーターが燃え尽きる可能性があります.
5.モーターのソフト・スタート
ソフトスタートは限られたエネルギー節約効果がありますが,電源ネットワークへの起動の影響を軽減し,モーターユニットを保護するためのスムーズなスタートも達成できます.エネルギーの保存理論によると比較的複雑な制御回路が加えられているため,ソフトスタートはエネルギーを節約するだけでなく,エネルギー消費も増加します.しかし,それは回路の開始電流を削減し,保護的な役割を果たすことができます.
I. メンテナンス
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1ローヤリングの定期的な保守を,ローヤリングの潤滑表示プレートに厳密に準拠して行います.エンジンは約2000時間稼働した後すぐに油脂を補充する必要があります.補給する前に,油脂のブランドを注意深く確認する必要があります.操作中に軸承が過熱または油脂が劣化していることが判明した場合,それを間に合うように交換する必要があります.古い油脂は交換するときに除去する必要があります.ローヤリングとローヤリングの内側と外側の蓋の油室をガソリンで清掃し,同じブランドのクリーングリースを加えなければなりません.速度は3000rpm以上のモーター, 補給量:ベアリングの穴が満たされ,ベアリングの内蓋の油室に添加された油脂の量は油室の1/2を占めています.残り回転エンジン給油量軸承の内腔が満たされ,軸承の内蓋の油室が満たされます.油室の2/3を占める脂肪の量です.
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2ローヤリングを交換する際には,特殊なローヤリング分解ツールを使用してローヤリングをモーターシャフトから引っ張り,分解力はモーターシャフトに直接適用されてはならない.新しいベアリングを設置するとき軸承を90°Cに熱した後,軸承の軸承の位置に軸承の袖を置く.
>>モーターは,腐食性ガスがなく,換気し乾燥した場所に保管する必要があります.
>>会社は,次の状況で発生するモーター障害の保守および補償に責任を負いません.
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1長期にわたる激しい過負荷による,回転が熱くなって燃え尽きる.
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2. 製品が正しくインストールされていない場合,例えば,モータースピンドルと機械カバーのフレンズ表面を強く叩き,部品の変形を引き起こします.
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3このマニュアルの規定に従って,ユーザがモーターを正しく使用したり保管したりしない場合,障害や損失は人為的要因によって引き起こされます.
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