Hollow Cup Motor ၏ Structure Principle
You are here: အိမ် » ဘလော့ » ဘလော့ » စက်မှုသတင်း » Hollow Cup Motor ၏ Structure Principle

Hollow Cup Motor ၏ Structure Principle

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- SDM ထုတ်ဝေချိန်- 2024-09-19 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဟိ Hollow Cup Motor သည် အထူးမော်တာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မော်တာ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ အခေါင်းပေါက်ပုံစံဖြစ်ပြီး မော်တာ၏ရဟတ်ဖြစ်သည်။ မော်တာသည် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုနှင့် ထိရောက်မှုမြင့်မားသည့်အားသာချက်များရှိပြီး စက်ရုပ်များ၊ ဒရုန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများစသည့် နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။


ပထမဦးစွာ၊ အခေါင်းခွက်မော်တာ၏အခြေခံသဘောတရား



1.1 အခေါင်းခွက်မော်တာ၏အဓိပ္ပါယ်


Mico motor သည် brushless direct current motor (BLDC) ဖြစ်ပြီး ရဟတ်သည် အခေါင်းပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် ပလပ်စတစ်၊ ကြွေထည်များကဲ့သို့သော သံလိုက်မဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ သမားရိုးကျ မော်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Hollow cup motor များသည် ပါဝါသိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားပြီး အပူပျံ့နှံ့မှုစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။


1.2 အခေါင်းခွက်မော်တာကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။


ရဟတ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ အခေါင်းခွက်မော်တာကို အောက်ပါအမျိုးအစားများ ခွဲခြားနိုင်သည်။


(1) Unipolar အခေါင်းပေါက် ခွက်မော်တာ- သံလိုက်တိုင်တစ်ခုသာ၊ ပါဝါနည်းသော၊ မြန်နှုန်းနိမ့် အသုံးချမှုအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်။


(2) Multi-pole hollow cup motor- စွမ်းအားမြင့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် application များအတွက် သင့်လျော်သော သံလိုက်ဝင်ရိုးများစွာဖြင့်၊


(၃) Inner rotor hollow cup motor: ရဟတ်သည် မော်တာအတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ လိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။


(4) ပြင်ပရဟတ်အခေါင်းပေါက် ခွက်မော်တာ- ရဟတ်သည် မော်တာအပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ကြီးမားသော torque လိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။


ဒုတိယ၊ အခေါင်းခွက်မော်တာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ


2.1 Stator


stator သည် အပေါက်များ ပိုမိုများပြားစေရန်အတွက် များသောအားဖြင့် ဆီလီကွန်စတီးအခင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အခေါင်းပေါက် မော်တာ၏ ပုံသေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလှည့်ကျလျှပ်စီးကြောင်းမှတဆင့် လည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် ကွိုင်တစ်ခုအား အပေါက်ထဲတွင် မြှုပ်ထားသည်။ stator ၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် သံလိုက်စီးဆင်းမှုသိပ်သည်းဆ၊ သံလိုက်စက်ကွင်းဖြန့်ဖြူးမှုစသည့် မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကြီးမားသောသြဇာသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။


2.2 ရဟတ်


ရဟတ်သည် ပလပ်စတစ်၊ ကြွေထည်စသည်တို့ကဲ့သို့ သံလိုက်မဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အခေါင်းခွက်မော်တာ၏ လှည့်ပတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရဟတ်၏အခေါင်းပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် မော်တာ၏အလေးချိန်နှင့် ထုထည်ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်ပြီး ပါဝါသိပ်သည်းဆကို တိုးတက်စေသည်။ မော်တာ၏လည်ပတ်မှုကိုနားလည်ရန် stator ၏သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောသံလိုက်စက်ကွင်းကိုထုတ်လုပ်ရန် rotor အတွင်းတွင်အမြဲတမ်းသံလိုက်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။


2.3 စေ့စေ့စပ်စပ်


Bearings များသည် stator နှင့် rotor တို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးသော အဓိက အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ရဟတ်၏ လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ Hollow cup မော်တာများသည် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် မော်တာ၏ အသက်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် တိကျသော မြင့်မားသော ဘောလုံးဝက်ဝံများ သို့မဟုတ် ဘောလုံးဝက်ဝံများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။


2.4 အာရုံခံကိရိယာ


မော်တာ၏လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ရဟတ်၏ အနေအထားနှင့် အမြန်နှုန်းကို သိရှိရန် အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။ Hollow cup motor များသည် အများအားဖြင့် Hall sensors၊ photoelectric sensors သို့မဟုတ် magnetic sensors ကိုအသုံးပြုသည်။ အာရုံခံကိရိယာ၏ တိကျမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းသည် မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကြီးမားသောလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။


တတိယအချက်၊ အခေါင်းခွက်မော်တာ၏အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ


3.1 သံလိုက်စက်ကွင်း မျိုးဆက်


လျှပ်စီးကြောင်းသည် stator coil မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် stator အတွင်းရှိ သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ ဤသံလိုက်စက်ကွင်းသည် ရဟတ်၏ အခေါင်းပေါက်ကို ဖြတ်သွားကာ ရဟတ်အတွင်းရှိ အမြဲတမ်းသံလိုက်နှင့် ဓါတ်ပြုပါသည်။


3.2 torque မျိုးဆက်


သံလိုက်စက်ကွင်း၏ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ရဟတ်သည် ၎င်းကို စတင်လှည့်ပတ်စေသည့် အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ torque ၏ပြင်းအားသည် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အား၊ ရဟတ်၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးများ နှင့် မော်တာ၏ လက်ရှိ နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။


3.3 torque ထိန်းချုပ်မှု


stator coil ၏ လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားနှင့် ဦးတည်ရာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး rotor torque ၏ တိကျသော ထိန်းချုပ်မှုကို သဘောပေါက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းကို vector control ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုနှင့် မော်တာ၏တိကျသောထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။


3.4 အာရုံခံကိရိယာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ


အာရုံခံကိရိယာသည် ရဟတ်၏ အနေအထားနှင့် အမြန်နှုန်းကို ထောက်လှမ်းပြီး အချက်အလက်များကို ထိန်းချုပ်ကိရိယာသို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။ ဤအချက်အလက်များအရ၊ မော်တာ၏တိကျသောထိန်းချုပ်မှုရရှိရန် controller သည် stator coil ၏လက်ရှိကိုချိန်ညှိသည်။


လေးချက်၊ဆွန်းခွက်မော်တာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ


4.1 သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်


ရဟတ်၏အခေါင်းပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ အခေါင်းခွက်မော်တာသည် သေးငယ်သောထုထည်နှင့် အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး နေရာလွတ်နှင့် အလေးချိန်အတွက် တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည့် လျှောက်လွှာများအတွက် သင့်လျော်သည်။


4.2 မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း။


အခေါင်းခွက်မော်တာ၏ ရဟတ်အား မနှေးမကွေးဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်စွာ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်နိုင်ပြီး တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း မြင့်မားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရဟတ်နှင့် stator အကြား flux ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသောကြောင့်၊ မော်တာ၏ထိရောက်မှုမြင့်မားသည်။


4.3 ကောင်းသောအပူပေးချေမှုစွမ်းဆောင်ရည်


rotor နှင့် hollow cup motor ၏ stator အကြား ကြီးမားသော လေကွာဟချက်ရှိပြီး အပူကို ပြေပျောက်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ရဟတ်၏ သံလိုက်မဟုတ်သော ပစ္စည်းသည် အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အပူပျံ့ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသည်။


4.4 ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနည်းပါးခြင်း။


Hollow cup motor ၏ stator နှင့် rotor အကြား အဆက်အသွယ်မရှိသောကြောင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှု မရှိသောကြောင့် ၎င်းတွင် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုနည်းပါးသည်။


ငါး၊ ဆွန်းခွက်မော်တာ အပလီကေးရှင်း အကွက်


5.1 စက်ရုပ်


Hollow cup motor သည် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုစသည်ဖြင့် အားသာချက်များရှိပြီး စက်ရုပ်စက်ရုပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုစက်ရုပ်များ၊ ဒရုန်းများနှင့် အခြားစက်ရုပ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။


5.2 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ


အခေါင်းခွက်မော်တာများ၏ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ဆူညံမှုနည်းသောလက္ခဏာများသည် ခွဲစိတ်စက်ရုပ်များ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကဲ့သို့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။


5.3 တိကျမှုတူရိယာများ


အခေါင်းခွက်မော်တာ၏ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုသည် optical တူရိယာများ၊ တိုင်းတာရေးကိရိယာများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတူရိယာများကဲ့သို့သော တိကျသောတူရိယာအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်စေသည်။


5.4 အိမ်သုံးပစ္စည်းများ


အခေါင်းခွက်မော်တာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ဆူညံသံနိမ့်သောလက္ခဏာများသည် ပန်ကာများ၊ ဖုန်စုပ်စက်များ၊ အဝတ်လျှော်စက်စသည်ဖြင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုစေသည်။


ဆက်စပ်သတင်း

Facebook
တွစ်တာ
LinkedIn
အင်စတာဂရမ်

ရေကြည်

SDM Magnetics သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပေါင်းစပ်သံလိုက်ထုတ်လုပ်သူအများစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်မထုတ်ကုန်များ : အမြဲတမ်းသံလိုက်၊ နီအိုဒီယမ်သံလိုက်၊ မော်တာ stator နှင့် ရဟတ်များ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် သံလိုက်စည်းများ။
  • ထည့်ပါ။
    108 မြောက် Shixin လမ်း၊ Hangzhou၊ Zhejiang 311200 PRChina
  • အီးမေး
    စုံစမ်းရန်@magnet-sdm.com

  • ကြိုးဖုန်း
    +86-571-82867702