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IE5 低速小型型 静かな永久磁気交流モーター
常磁気同期モーターとは?
常磁気同期モーターは主にステータル,ローター,シャシー,前後蓋,ベアリングなどで構成されています.スターターの構造は,基本的に通常の非同期モーターと同じです常磁気同期モーターと他の種類のモーターの主な違いは,そのローターです.
磁石の表面または磁石の内部に磁石を装着した磁石材料は,エンジンのための必要な空間の磁場を供給します.このローターの構造は,効果的にモーターの体積を減らすことができます損失を削減し,効率を向上させる
永久磁石モーターの技術上の利点の原則の分析
常磁気同期モーターの原理は次のとおりです.モーターのステーターの巻き込みで,3相電流に,通過電流の後,それはモーターのステータリングのローリングのために回転磁場を形成します永久磁石の磁極が固定されているため,同じ相の磁極が異なる反射力を引き寄せるという原理に従ってローターの回転速度は,ローターの回転ポール速度に等しい.
磁場を供給するために永久磁石を使用しているため,ロータープロセスは成熟し,信頼性があり,サイズで柔軟であり,設計容量は数万ワットからメガワットまで小さくなります.同時にローターのパーマンマグネットの数を増やしたり減らしたりすることで,モーターのポール数を変更することが容易になります.永久磁石同期モーターの回転幅を拡大する多極永久磁石回転器では,定数速度が単位数まで低くなることもあり,普通の非同期モーターでは達成が困難です.
特に低速高功率アプリケーション環境では,永久磁石同期モーターは低速で多極設計で直接駆動できます.普通のモーターと減速機と比較すると常磁気同期モーターの利点は強調できます.
PMSMモーターの利点
わかった
高効率
これは,特に低速で本当です.永久磁石モーターは,ローターのフィールドを生成するためにローターの電流供給を必要としません.ローターの損失をほぼ完全に排除する感应モーターや抵抗モーターと比較すると,ステータに低電流を必要とし,より大きな電源因子を持ち,コントローラーの電流評価を小さくします.全体の駆動システムの効率を向上させる.
インダクションモーターよりも低速で高効率で運転すると,速度減速トランスミッションの必要性がなくなり,機械的な配置から複雑さを取り除く可能性があります.
常時トルク
このタイプのモーターは,一定のトルクを生成し,低速で完全なトルクを維持することができます.
サイズ
サイズが小さく,重量が軽く,コイルが少ないため,より高い電源密度が得られます.
費用対効果
ブラシがないので メンテナンスコストが下がります
最低温
PMSMでは,熱はステータスコイルで発生し,ブラシがなく,ローターで発生する熱は最小限で,モーターの冷却を容易にする.インダクションモーターよりも冷たいので信頼性と寿命が向上します.
スピード範囲
このタイプのモーターは,フィールド弱化を使用することで,幅広い速度範囲を有し,恒定トルク動作中に最大トルク/電流 (MTPA) 制御戦略を採用することができる.
常磁気同期モーターの省エネ原理:
1 高効率: Y2シリーズモーターと比較して,平均的な電力の節約は10%以上です. 一般的に,非同期モーターの効率が定位負荷の60%未満の場合,効率が急速に低下します低負荷では効率が非常に低く,速度の低下とともにアシンクロンモーターの効率は急速に低下します.低速で低負荷で効率が非常に低いTYPシリーズの高効率の常磁気変速周波数同期モーターは, 20%~110%の名付け負荷で高効率のゾーンにあります.異なる作業条件下で複数のメーカーによるフィールド測定によると高効率の常磁気変頻同期モーターの省エネ率は10%から40%です
2 功率因子は高く,定位状態での実際の測定値は,限界値1に近い.0値が0以上である.95. TYPシリーズの高効率の常磁気変頻同期モーターの功率因子曲線と効率曲線は高く平らです.電源因子は高く,ステータ電流は小さい.ステータの銅消費量を削減し,効率を向上させる.
3 低電流:このシリーズのモーターは,特定の突出したトルクを持つ内蔵ローター磁石構造を採用し,その後最大トルク/電流比制御方法を採用するため,モーターは全速域でより高い出力因子を持っています. モーターの電流はかなり下がります 実際の測定によると高効率の常磁気変頻同期モーターのステータル電流値は,非同期モーターと比較して15%から30%まで減少することができます.ケーブル伝送の損失を減らすことで,ケーブルの容量を拡大することと同等です.
4 スリップのない動作,安定した速度: TYPシリーズ高効率の常磁気変頻同期モーターは同期モーターです.モーターの速度は,電源の周波数と関係しているだけ. モーターの速度は,ステータルの回転磁場の速度と同期されます. それは電圧の変動や負荷の大きさに影響を受けません. ローテーションの損失,滑り,滑り力の損失はありません.効率と制御の精度を向上させる.
5 低温上昇 15~20°C:高効率の常磁気変頻同期モーターが高効率で低損失を持っているため,温度上昇は低い.実際の測定によって同じ条件下で,高効率の常磁気変頻同期モーターの動作温度は,非同期モーターより15〜20°C低い.
恒磁交流 (PMAC) モーターは,以下を含む幅広い用途があります.
工業機械: PMACモーターは,ポンプ,圧縮機,ファン,機械工具などの様々な産業機械アプリケーションで使用されます. 高効率,高電力密度,そして正確な制御これらの用途に最適です.
ロボティクス:PMACモーターは,ロボット工学および自動化アプリケーションで使用され,高いトルク密度,正確な制御,高効率を提供します.他のモーション制御システム.
HVAC システム: PMAC モーターは,高効率,正確な制御,低騒音レベルを提供する暖房,換気,空調 (HVAC) システムで使用されます.これらのシステムにおけるファンとポンプで使用されます..
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ため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 の範囲で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,実行時間のエネルギー節約によって回収されます.適切な変数周波数ドライブで操作する条件で.
モーター搭載の変頻駆動装置は MTPA (最大アンペアトルク) をベースとした 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と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することができます.費用の迅速な回収と最も効率的な制御プロセス.
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ー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.
1 動作環境は常に乾燥し,エンジンの表面は清潔で,空気入口は塵や繊維などによって遮られてはならない.
2 防護アラームが発生すると,故障の原因が判明し,故障が排除された後にのみ操作を開始することができる.
3 機械が検査のために停止した場合,エンジンが完全に停止した後でのみ操作を行うことができます.
4 動作中のエンジンの良い潤滑を保証するために,エンジンは約4000時間,つまり油脂を補充または交換する必要があります (使用期間中に閉ざされたベアリングを交換する必要はありません). レーヤリングが過熱または油脂が動作中に劣化することが判明した場合,油脂を間に合うように交換する必要があります.古い油脂を取り除き,ベアリングの油槽とベアリングキャップをガソリンで掃除します.速度1500r/min以下のモーターでは,ローヤリンググリースのタイプを,ローヤリンググリース2号を持つ中小型モーターで再充填する.そしてベアリングの内側と外側のリングを埋めます ベアリング間の隙間の約3分の2です軸索の内側と外側のリングの間の隙間の約半分を埋めます.
5 ローヤリングの使用寿命が終わると,モーターの振動とノイズは明らかに増加します.ローヤリングの半径クリアランスが下記の表の値に達していることを確認します.ローヤリングを入れ替える.
6 Maintenance of TYP series high-efficiency permanent magnet variable frequency synchronous motors requires qualified units or personnel who understand the precautions for TYP series high-efficiency permanent magnet variable frequency synchronous motors.
7 モーターを分解する際には,ローターを軸の延長端または軸以外の延長端から外すことができます.扇風機を外す必要がない場合は,軸外延伸端からローターを取り除くのがより便利ですローターをステータから取り出すとき,ステータの巻き込みや隔熱に損傷を防止する.
8 巻き替えの際には,元の巻きの形,サイズ,回転数,ワイヤルゲージを記さなければならない.オリジナルの設計巻きのランダムな交換は,しばしばモーターの1つまたは複数のパフォーマンスを悪化させる絶対に使えません