直線電機模組工業化運用特點
直線模組電機有其特有的應用,是旋轉電機所無法代替的,但在使用直線模組感應電機的所有狀態下都無法取得良好的效果。為了能合理地應用它,我們還要基本知曉它的應用特點,它有以下幾個方面:
1、選取恰當的速度:直線模組感應電機的運動速度與同步速度有關,同步速度與兩極之間的距離成正比。故此,極距的選取區域確定了運動速度的選取區域。因為兩極距離過小,會減低槽的利用率,提高槽的泄漏電阻,減低質量因數,因此減低電機的效率和功率因數。極坐標距離的下限平常是3厘米。兩極之間的距離并沒有上限。當電機輸出功率一定時,一次鐵芯的縱向長度受到限制。為了能降低縱向邊緣效應,電機的極數不宜過小,故此極距不宜過大。
2、有合適的推力:旋轉馬達能適應大的推力區域。將旋轉電機與不同的齒輪箱相匹配,可獲取不同的轉速和轉矩。在低速下,扭矩會提高數十到數百倍,故此非常小的旋轉機器能夠驅動大負荷,不過,功率是守恒的。而另一方面,直線模組感應電機不能用齒輪箱來改變速度和推力,故此它的推力無法擴大。獲取更大推力的僅有方式是增大馬達的尺寸。這有的時候是不實惠的。平常狀態下,直線模組感應電機主要用于驅動輕負荷的工業應用。
3、要有合理的往復頻率:在工業應用中,直線感應電機是往復運動的。為了能實現更高的勞動生產率,還要更高的往復頻率。這代表著發動機還要在短期內實現整個行程。在一次行程中,電機要經過一個加減速的過程,即起動和制動。往復頻率越高,電機的加速度越大,與加速度對應的推力也越大。有的時候與加速度相對應的推力以至于比載荷所還要的推力還要大。推力的增大導致電機尺寸的增大,而質量的增大又導致加速度對應的推力進一步增大,有的時候會導致惡性循環。
4、要有恰當的定位精度:在眾多應用中,當馬達就位時,它會遭到機械限制而停止。為減小沖擊,可增加機械緩沖裝置。在并沒有機械限制的狀態下,比較簡單的定位方式是利用控制電機的行程開關前的位置,來做反向制動或能量制動,使得位置停止。
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