Mitkä ovat ne parametrit, jotka vaikuttavat teollisuuden sähkötyökalujen suureen nopeuteen ja huippuvirtaan?

Akkukäyttöiset teollisuuden sähkötyökalut toimivat yleensä matalilla jännitteillä (12-60 V), ja harjatut tasavirtamoottorit ovat yleensä hyvä taloudellinen valinta, mutta harjoja rajoittavat sähköinen (vääntömomenttikohtainen virta) ja mekaaninen (nopeuteen liittyvä) kitka. ) -tekijä aiheuttaa kulumista, joten käyttöiän jaksojen määrä on rajoitettu ja moottorin käyttöikä on ongelma.Harjattujen tasavirtamoottoreiden edut: käämin/kotelon pieni lämpövastus, maksiminopeus yli 100krpm, täysin muokattavissa oleva moottori, korkeajänniteeristys 2500V asti, suuri vääntömomentti.
Teollisuuden sähkötyökaluilla (IPT) on hyvin erilaiset käyttöominaisuudet kuin muilla moottorikäyttöisillä sovelluksilla.Tyypillinen sovellus edellyttää, että moottori tuottaa vääntömomentin koko liikkeensä ajan.Kiinnitys-, kiristys- ja leikkaussovelluksissa on erityiset liikeprofiilit ja se voidaan jakaa kahteen vaiheeseen.
Nopea vaihe: Ensinnäkin, kun pultti ruuvataan sisään tai leikkausleuka tai kiristystyökalu lähestyy työkappaletta, vastusta on vähän, tässä vaiheessa moottori käy suuremmalla vapaanopeudella, mikä säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.Suuren vääntömomentin vaihe: Kun työkalu suorittaa voimakkaammat kiristys-, leikkaus- tai kiristysvaiheet, vääntömomentin määrästä tulee kriittinen.

Suurella huippuvääntömomentilla varustetut moottorit voivat suorittaa laajemman valikoiman raskaita töitä ilman ylikuumenemista, ja tämä syklisesti muuttuva nopeus ja vääntö on toistettava keskeytyksettä vaativissa teollisuussovelluksissa.Nämä sovellukset vaativat erilaisia ​​nopeuksia, vääntömomentteja ja aikoja, vaativat erityisesti suunniteltuja moottoreita, jotka minimoivat häviöt optimaalisten ratkaisujen saavuttamiseksi, laitteet toimivat alhaisilla jännitteillä ja niiden teho on rajallinen, mikä koskee erityisesti akkukäyttöisiä laitteita.
DC-käämin rakenne
Perinteisessä moottorirakenteessa (kutsutaan myös sisäroottoriksi) kestomagneetit ovat osa roottoria ja roottoria ympäröi kolme staattorikäämitystä, ulkoroottori (tai ulkoroottori) rakenteessa säteittäinen suhde kelojen ja magneettien välillä. on käänteinen ja staattorin käämit Moottorin keskipiste (liike) muodostuu, kun taas kestomagneetit pyörivät liikettä ympäröivässä ripustetussa roottorissa.
Sisäroottorimoottorin rakenne soveltuu paremmin käsikäyttöisiin teollisuuden sähkötyökaluihin pienemmän inertian, kevyemmän painon ja pienempien häviöiden ansiosta, ja pidemmän pituuden, pienemmän halkaisijan ja ergonomisemman profiilin muodon ansiosta se on helpompi integroida käsikäyttöisiin laitteisiin, Lisäksi pienempi roottorin hitaus johtaa parempaan kiristys- ja puristusohjaukseen.
Rautahäviö ja nopeus, rautahäviö vaikuttaa nopeuteen, pyörrevirtahäviö kasvaa nopeuden neliössä, jopa pyöriminen kuormittamattomissa olosuhteissa voi saada moottorin lämpenemään, nopeat moottorit vaativat erityisiä varotoimenpiteitä pyörrevirtalämmityksen rajoittamiseksi.

BPM36EC3650-2

BPM36EC3650

tiivistettynä
Parhaan ratkaisun tarjoamiseksi pystysuoran magneettisen voiman maksimoimiseksi, lyhyempi roottorin pituus, mikä johtaa pienempään roottorin inertiaan ja rautahäviöihin, optimoida nopeus ja vääntömomentti kompaktissa paketissa, lisätä nopeutta, rautahäviöt kasvavat nopeammin kuin kuparihäviöt ovat nopeampia, joten käämit tulee hienosäätää jokaista käyttöjaksoa varten häviöiden optimoimiseksi.


Postitusaika: 11.8.2022