ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: SDM ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2024-04-11 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ແມ່ເຫຼັກຫຼີ້ນກັບບົດບາດສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນງານຂອງມໍເຕີ, ໂດຍສະເພາະໃນການກໍ່ສ້າງແລະການເຮັດວຽກຂອງ rotor ແລະ stator, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ໄຟຟ້າທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນພາບລວມຂອງວິທີການສະຫນອງແມ່ເຫຼັກໃນສ່ວນປະກອບແລະຂໍ້ດີເຫຼົ່ານີ້ທີ່ພວກເຂົານໍາມາສູ່ການປະຕິບັດງານ:
The Rotor ແມ່ນສ່ວນຫມູນຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເພົາສົ່ງໃຫ້ມີພະລັງກົນຈັກ. ໃນຫຼາຍປະເພດຂອງມໍເຕີ, ໂດຍສະເພາະໃນມໍເຕີມໍເຕີ dc branteless ແລະເຄື່ອງຈັກຜະລິດ magnet ຖາວອນ (PMSMS), rotor ປະກອບມີແມ່ເຫຼັກ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
rotors magnet ຖາວອນ: ໃນການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ເຫຼັກຖາວອນແມ່ນຕິດກັບ rotor. ໃນເວລາທີ່ສະຫນາມໄຟຟ້າຂອງ stator ພົວພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນຂອງ Rotor ຂອງ, ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດ rotor ຫັນໄປ. ການຈັດແຈງສະເພາະແລະປະເພດແມ່ເຫຼັກສາມາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ການອອກແບບມໍເຕີ, ແນໃສ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແມ່ເຫຼັກສໍາລັບການຫມູນວຽນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.
ຈຸດຢືນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າ, ປະກອບມີລົມຫຼືຖ່ານຫີນທີ່ມີພະລັງ, ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ການຜະລິດໄຟຟ້າສະຫນາມໄຟຟ້າ: ໃນ Stator, ໄຟຟ້າໄດ້ຜ່ານການລົມເພື່ອສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ສະຫນາມນີ້ພົວພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ rotor (ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກແມ່ເຫຼັກຖາວອນຫຼືການສະກົດຈິດໃນໂລຫະຂອງ rotor), ກໍ່ໃຫ້ເກີດ rotor ຫມູນວຽນ.
ການຄວບຄຸມແລະປະສິດທິພາບ: ໃນມໍເຕີເຊັ່ນ: ມໍເຕີ moratiator, ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ stator ແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໂດຍການກໍາລັງປ້ອງກັນໄຟຟ້າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມຄວາມໄວແລະແຮງບິດຂອງມໍເຕີ. ໃນມໍເຕີມໍລະດົກ, ສະຫນາມຂອງ stator ໂຕ້ຕອບທີ່ມີສະຫນາມເທິງລົດຖີບທີ່ຖືກປະຕິບັດຕາມການດໍາເນີນງານ Stator, ນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດງານດ້ານການຂັບຂີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວບຄຸມ.
ປະສິດທິພາບ: ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນໃນ rotor ສາມາດມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍກ່ວາຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ induction ໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າແມ່ເຫຼັກຖາວອນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອໍານາດໃນການຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ.
ກະທັດລັດແລະເບົາບາງ: ການໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນສາມາດນໍາໄປສູ່ການອອກແບບມໍເຕີທີ່ນ້ອຍກວ່າແລະເບົາ
ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດພຽງ: ໃນການຜະລິດແມ່ເຫຼັກແບບຖາວອນ, ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ stator ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ໃນການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນແລະການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.
ການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ: ເຄື່ອງຈັກກັບແມ່ເຫຼັກໃນປະຕິບັດທີ່ເປັນປົກກະຕິສາມາດສະເຫນີຜົນງານທີ່ດີກວ່າໃນແງ່ຂອງຄວາມໄວ, ແຮງບິດ, ແລະຄວບຄຸມ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບໂປແກຼມທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ຊັດເຈນແລະມີປະສິດຕິພາບສູງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າແລະມີປະສິດທິພາບສູງ.
ຄວາມທົນທານ: Magnet Magnet ແບບຖາວອນມີສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫນ້ອຍລົງແລະບໍ່ຕ້ອງການແປງໃນເວລາສູບຢາ DC), ທີ່ຍາວກວ່າຊີວິດທີ່ຍາວນານແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຍາວກວ່າ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກໃນ Rotor ແລະ Stator of Motors ແມ່ນລັກສະນະພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄວບຄຸມ, ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ. ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະກັດກັ້ນໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ຈາກເຄື່ອງຈັກໃນການຜະລິດລົດຍົນອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜູ້ບໍລິໂພກ.