Դիտումներ: 0 Հեղինակ, SDM Հրապարակում Ժամը. 2024-05-14 Ծագումը: Կայք
Բարձր արագությամբ շարժիչային ռոտորը գործում է որպես էլեկտրական շարժիչների կարեւոր բաղադրիչ, էլեկտրական էներգիան վերածելով մեխանիկական էներգիայի միջոցով էլեկտրամագնիսականության սկզբունքների միջոցով: Ահա ակնարկ, թե ինչպես է այն գործում.
Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա.
Ստատոր. Ստատավորը շարժիչի ստացիոնար մասն է, պարունակում է քամիներ կամ մետաղալարեր: Երբ էլեկտրական հոսանքն անցնում է այս կծիկներով, այն ստեղծում է մագնիսական դաշտ:
Ռոտոր. Ռոտորը շարժիչի պտտվող մասն է, որը տեղադրված է Ստատորի ներսում: Այն կարող է լինել ամուր միջուկ, լամինացված կառույց կամ պարունակել իր սեփական ոլորունները:
Մագնիսական դաշտի փոխազդեցություն.
Ստատորի կողմից արտադրված մագնիսական դաշտը մագնիսական դաշտ է մղում ռոտորում: AC Motors- ում դա ձեռք է բերվում այլընտրանքային հոսանքի միջոցով, որը ստեղծում է պտտվող մագնիսական դաշտ: DC Motors- ում փոխադրումը անջատումը փոխում է ռոտացիան պահպանելու համար:
TOSQUE PRODUCTION.
Ստատորի եւ Ռոտորի մագնիսական դաշտերի փոխազդեցությունը առաջացնում է մոմենտ: Սա այն ուժն է, որն առաջացնում է ռոտորը պտտելու համար: Համաժամանակյա շարժիչներում ռոտորը համաժամեցվում է Sync- ում `Ստատորի մագնիսական դաշտի հետ: Ինդուկտիվ շարժիչներում ռոտորը մի փոքր հետ է մնում պտտվող մագնիսական դաշտի հետեւից:
Բարձր արագությամբ գործողություն.
Բարձր արագությամբ ռոտորները նախագծված են գործելու շատ բարձր ռոտացիոն արագությամբ, հաճախ գերազանցելով մի քանի հազար RPM (մեկ րոպեի ընթացքում հեղափոխություններ): Դրանք սովորաբար պատրաստված են բարձր ամրության նյութերից `դիմակայելու մեխանիկական սթրեսներին եւ կենտրոնախույս ուժերին մեծ արագությամբ:
Դիզայնի առաջադեմ մեթոդներ, ինչպիսիք են ճշգրիտ հավասարակշռումը եւ աերոդինամիկ ձեւավորումը, աշխատում են թրթռումը նվազագույնի հասցնելու եւ արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու համար:
Սառեցում եւ քսում.
Բարձր արագությամբ ռոտորները զգալի ջերմություն են առաջացնում շփման եւ էլեկտրական կորուստների պատճառով: Օպտիմալ օպտիմալ ջերմաստիճանը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սառեցման արդյունավետ մեխանիզմներ, ինչպիսիք են հարկադիր օդը կամ հեղուկ հովացումը:
Առանցքակալների եւ քսանյութերի համակարգերը շատ կարեւոր են ռոտորին աջակցելու եւ շփումը նվազեցնելու համար, ապահովելով սահուն եւ արդյունավետ ռոտացիան:
Կառավարման համակարգեր.
Բարդ կառավարման համակարգերը կառավարում են ռոտորի արագությունը, մոմենտը եւ դիրքը: Փոփոխական հաճախականության կրիչներ (VFD) կամ էլեկտրոնային կառավարման այլ վերահսկիչները կարգավորելու են մուտքային ուժը `դիմումի պահանջների համաձայն շարժիչային աշխատանքը կարգավորելու համար:
Բարձր արագությամբ շարժիչային ռոտորները օգտագործվում են տարբեր ծրագրերում, որոնք պահանջում են բարձր արդյունավետություն եւ ճշգրիտ հսկողություն, ինչպիսիք են.
Արդյունաբերական մեքենաներ. Բարձր արագությամբ շարժիչների քշում մեքենաներ, որոնք պահանջում են արագ եւ ճշգրիտ շարժում, ինչպիսիք են CNC մեքենաներ եւ ռոբոտաշինություն:
Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների շարժիչները հաճախ գործում են մեծ արագությամբ `արդյունավետ շարժիչին հասնելու համար:
Ավիատիեզերք. Բարձր արագությամբ շարժիչները օգտագործվում են օդանավերի շարժիչ համակարգերի եւ բարձրորակ ակտուատորների նման ծրագրերում:
Բժշկական սարքեր. Prec շգրիտ բժշկական սարքավորումներ, ինչպիսիք են վիրաբուժական գործիքները եւ պատկերապատման սարքավորումները, օգտագործում են գերարագ շարժիչներ ճշգրիտ գործողության համար:
Բարձր արագությամբ շարժիչի ռոտորները էլեկտրական էներգիան վերածում են մեխանիկական էներգիայի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի միջոցով, ստեղծելով պտտվող շարժում: Ընդլայնված նյութեր, դիզայնի տեխնիկան, հովացման համակարգերը եւ կառավարման մեխանիզմները հնարավորություն են տալիս այս ռոտորներին արդյունավետ եւ հուսալիորեն աշխատել բարձր արագությամբ եւ հուսալիորեն: