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      1. 小型直流電動機性能特點
        2019-01-04 小型直流電動機性能特點

        小型直流電動機一般是11個機座號,每個機座號有兩種鐵芯長度,適合用于一般正常的工作環境。小型直流電動機1.削弱磁場向上調速為恒功率運行,但轉速不得超過電動機機械強度所允許的最高轉速。 2.降低電樞電壓向下調速: ①他勵電動機向下調速前,應先削弱磁場升速至規定值(一般為1.2倍額定轉速)后再降壓向下調速。②冷卻方式為外通風的電動機向下調速為恒轉矩運行。③自扇冷式電動機轉矩將隨著轉速降低而下降。

        步進電機的特點
        2019-01-02 步進電機的特點

        步進電機外表允許的最高溫度取決于不同電機磁性材料的退磁點(絕緣等級),一般步進電機耐熱絕緣等級為B級(130℃),所以步進電機外表溫度在攝氏80-90度完全正常。電機的絕緣等級一般有5等(A,E,B,F,H );步進電機的力矩會隨轉速的升高而下降,并且沒有過載能力(高頻無力,無過載能力)。

        詳解導致步進電機定位不準的原因
        2019-01-02 詳解導致步進電機定位不準的原因

        大家都知道步進電機開環控制系統操作起來會更方便,而且價格也更低廉,所以在國內基本上都是采用以開環控制反應式步進電機為主。雖然步進電機應用廣泛,但其并不能如同普通的交(直)流電機在常規條件下使用,且從起點到終點的運行速度在理論狀況下,在電機的極限起動頻率大于運行的速度時,電機可按要求運行,并可達到預期的運行速度。

        步進電機發熱溫度的合理范圍,減少步進馬達發熱
        2018-12-28 步進電機發熱溫度的合理范圍,減少步進馬達發熱

        馬達發熱允許到什么程度,主要取決于馬達內部絕緣等級。內部絕緣性能在高溫下(130度以上)才會被破壞。所以只要內部不超過130度,馬達不會損環,而這時表面溫度會在90度以下。

        步進電機日常維護要點
        2018-10-31 步進電機日常維護要點

        步進電機作為一種數字式執行元件,在運動控制系統中得到廣泛的應用。許多用戶朋友在使用步進電機的時候,感覺電機工作時有較大的發熱,心存疑慮,不知這種現象是否正常。實際上發熱是步進電機的一個普遍現象,但怎樣的發熱程度才算正常,以及如何盡量減小步進電機發熱呢? 首先,要了解步進電機為什么會發熱 對于各種步進電機而言,內部都是由鐵芯和繞組線圈組成的。繞組有電阻,通電會產生損耗,損耗大小與電阻和電流的平方成正比,這就是我們常說的銅損,如果電流不是標準的直流或正弦波,還會產生諧波損耗;鐵心有磁滯渦流效應,在交變磁場中也會產生損耗,其大小與材料,電流,頻率,電壓有關,這叫鐵損。銅損和鐵損都會以發熱的形式表現出來,從而影響電機的效率。步進電機一般追求定位精度和力矩輸出,效率比較低,電流一般比較大,且諧波成分高,電流交變的頻率也隨轉速而變化,因而步進電機普遍存在發熱情況,且情況比一般交流電機嚴重。

        伺服電機工作原理
        2018-10-31 伺服電機工作原理

        什么是伺服電機?伺服電機是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機。 好的,接著來看伺服電機工作原理是什么。伺服電動機的工作原理。 伺服電機工作原理,伺服主要靠脈沖來定位,基本上可以這樣理解,伺服電機接收到1個脈沖,就會旋轉1個脈沖對應的角度,從而實現位移,因為,伺服電機本身具備發出脈沖的功能,所以伺服電機每旋轉一個角度,都會發出對應數量的脈沖。伺服電機工作原理,這樣,和伺服電機接受的脈沖形成了呼應,或者叫閉環,如此一來,系統就會知道發了多少脈沖給伺服電機,同時又收了多少脈沖回來,這樣,就能夠很精確的控制電機的轉動,從而實現精確的定位,可以達到0.001mm。直流伺服電機分為有刷和無刷電機。

        漢德保步進電機4、6和8線電機接線方法
        2018-10-31 漢德保步進電機4、6和8線電機接線方法

        漢德保公司的兩相、三相、五相混合式步進電機,采用耐高溫永磁體和優質冷軋鋼片制造,產品規格涵蓋20mm--150mm,具有低噪聲、低振動、低發熱的特點,可靠性和穩定性高。① 四線電機和六線電機高速度模式:輸出電流設成等于或略小于電機額定電流值;② 六線電機高力矩模式:輸出電流設成電機額定電流的0.7倍;③ 八線電機并聯接法:輸出電流應設成電機單極性接法電流的1.4倍;④ 八線電機串聯接法:輸出電流應設成電機單極性接法電流的0.7倍 。

        步進電機和交流伺服電機的六大性能比較
        2018-10-31 步進電機和交流伺服電機的六大性能比較

        步進電機在低速時易出現低頻振動現象。振動頻率與負載情況和驅動器性能有關,一般以為振動頻率為電機空載起跳頻率的一半。這種由步進電機的工作原理所決定的低頻振動現象對于機器的正常運轉非常不利。當步進電機工作在低速時,一般應采用阻尼技術來克服低頻振動現象,比如在電機上加阻尼器,或驅動器上采用細分技術等。 交流伺服電機運轉非常平穩,即使在低速時也不會出現振動現象。交流伺服系統具有共振抑制功能,可涵蓋機械的剛性不足,并且系統內部具有頻率解析性能(FFT),可檢測出機械的共振點,便于系統調整。

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