是否使用伺服电机?
当前的直流异步电机并没有针对低惯量和高加速度反应进行设计,是否使用伺服电机?
一台带有反馈设备的异步电动机可以为特殊应用提供更好的解决方案吗?看一看伺服电机和异步电机的定义和性能属性,也许可以得到答案。
伺服电机系统:伺服系统不仅仅是一台电机,它是包含控制器、驱动、电机和反馈设备的闭环运动系统,通常还带有光学或者磁性编码器。因为供应商总是在做伺服电机的广告,人们就发生了概念混淆。
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伺服电机”是具有永磁(PM)的同步机器,代表为有刷或者无刷永磁电机。它的性能属性和其他的几种电机类型不太一样。永磁同步电机拥有很高的峰值和连续扭矩,可以用来在精确定位系统中以很高的加速度和减速度驱动伺服系统。扭矩通常和输入电流成正比,电机轴速和输入电压直接相关。输入电压越高,电机的速度也就越快,扭矩/速度曲线是线性的。
永磁结构和电机的气隙直接相连。看看永磁无刷电机的配置,可动的转子(具有永磁性)和固定的定子线圈在磁性上相互作用,使电机具备扭矩和速度。三相定子域交替加强,永磁转子与旋转的定子同步。一个特殊的电子沟通系统可以用来检测转子的位置以加强定子线圈。在精确定位系统中,除了大多数汽
举例来说,一台60Hz的两极交流电机空载速度可以达到3600rpm,而四极交流电机的速度则低于1800rpm,并且依赖于滑移率。随着电机扭矩的增加,滑移增加而速度下降。交流异步电机要增加扭矩,代价是降低速度 ,直到负载达到临界点这时候电机速度突然降低到零。一个固有的交流电机性能特点是:它的初始扭矩很小,而且当电机启动时没有任何负载。
这个固有的扭矩-速度性能,随着八十年代电动变频器的出现而被彻底改变了。变频器的功能在于 ,使用可调或者可变的驱动重新确定扭矩-速度曲线,以改变电压和频率,从而使交流异步电动机成为系统速度之王。
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