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發布時間:2021-07-30 02:51  
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直線電機的原理介紹
由定子演變而來的一側稱為初級,由轉子演變而來的一側稱為次級。在實際應用時,將初級和次級制造成不同的長度,以保證在所需行程范圍內初級與次級之間的耦合保持不變。直線電機可以是短初級長次級,也可以是長初級短次級。考慮到制造成本、運行費用,以直線感應電動機為例:當初級繞組通入交流電源時,便在氣隙中產生行波磁場,次級在行波磁場切割下,將感應出電動勢并產生電流,該電流與氣隙中的磁場相作用就產生電磁推力。如果初級固定,則次級在推力作用下做直線運動;反之,則初級做直線運動。直線電機的驅動控制技術一個直線電機應用系統不僅要有性能良好的直線電機,還必須具有能在安全可靠的條件下實現技術與經濟要求的控制系統。隨著自動控制技術與微計算機技術的發展,直線電機的控制方法越來越多。
直線電機的優勢特點介紹
直線電機與旋轉電機相比,主要有如下幾個特點:
一是結構簡單,由于直線電機不需要把旋轉運動變成直線運動的附加裝置,因而使得系統本身的結構大為簡化,重量和體積大大地下降;
二是定位精度高,在需要直線運動的地方,直線電機可以實現直接傳動,因而可以消除中間環節所帶來的各種定位誤差,故定位精度高,如采用微機控制,則還可以大大地提高整個系統的定位精度;
直線電機的基本原理與結構
直線電機主要是為懸掛輸送系統開發的,這種電機在系統中必須滿足以下條件:
1)扁平型結構,限定體積
2)單向運行,頻繁起動,運行時間秒級;
3)起動電流要小于同容量電機,沖擊小、響應快;
4)結構簡單成本低、重量輕;
單相直線感應電機具有多種不同結構,適用于不同場合。若要滿足以上條件,需要采用結構簡單的2 極電容運行電機,其主副相線圈都只有一個,由于系統運行速度不快,因此電機極距較小,限制了槽寬的大小,為了放置線圈初級鐵芯需大大增加槽高,槽高/槽寬比普通電機大,稱之為深槽結構。通過特深槽結構亦可提高啟動力矩。本項目電機主要解決了以下幾個問題:
1)采用深槽式結構與分層繞組加大啟動力矩
2)運用場路結合方法完成電機設計與多面優化,達到單位體積推力大化。
3)電機整體塑封,整體性強,絕緣性好。