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电机

本书基本覆盖了电机在它们的典型应用领域的功能,采用坐标变换是为了努力得到一个更直观、简洁和易于使用的模型。

电机基本信息

电机主要分类

分类概述

1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。

1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。

有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。

电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。

永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。

2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。

2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。

1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。

2)异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。

感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。

交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

3、按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

4、按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。

1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。

2)控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。

5、按转子的结构可划分:笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。

6、按运转速度可划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。

调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无级变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。

异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速。

同步电动机的转子转速与负载大小无关而始终保持为同步转速。

直流电动机

直流发电机工作原理

直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势, 靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。

感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向)。

直流电动机的工作原理

导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。

直流电机的原理结构

直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、、电子表、玩具等。

一、电磁式直流电动机

电磁式直流电动机由定子磁极、转子(电枢)、换向器(俗称整流子)、电刷、机壳、轴承等构成,

电磁式直流电动机的定子磁极(主磁极)由铁心和励磁绕组构成。根据其励磁(旧标准称为激磁)方式的不同又可分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。因励磁方式不同,定子磁极磁通(由定子磁极的励磁线圈通电后产生)的规律也不同。

串励直流电动机的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器相串联,励磁电流与电枢电流成正比,定子的磁通量随着励磁电流的增大而增大,转矩近似与电枢电流的平方成正比,转速随转矩或电流的增加而迅速下降。其起动转矩可达额定转矩的5倍以上,短时间过载转矩可达额定转矩的4倍以上,转速变化率较大,空载转速甚高(一般不允许其在空载下运行)。可通过用外用电阻器与串励绕组串联(或并联)、或将串励绕组并联换接来实现调速。

并励直流电动机的励磁绕组与转子绕组相并联,其励磁电流较恒定,起动转矩与电枢电流成正比,起动电流约为额定电流的2.5倍左右。转速则随电流及转矩的增大而略有下降,短时过载转矩为额定转矩的1.5倍。转速变化率较小,为5%~15%。可通过消弱磁场的恒功率来调速。

他励直流电动机的励磁绕组接到独立的励磁电源供电,其励磁电流也较恒定,起动转矩与电枢电流成正比。转速变化也为5%~15%。可以通过消弱磁场恒功率来提高转速或通过降低转子绕组的电压来使转速降低。

复励直流电动机的定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组(其匝数较少)。串联绕组产生磁通的方向与主绕组的磁通方向相同,起动转矩约为额定转矩的4倍左右,短时间过载转矩为额定转矩的3.5倍左右。转速变化率为25%~30%(与串联绕组有关)。转速可通过消弱磁场强度来调整。

换向器的换向片使用银铜、镉铜等合金材料,用高强度塑料模压成。电刷与换向器滑动接触,为转子绕组提供电枢电流。电磁式直流电动机的电刷一般采用金属石墨电刷或电化石墨电刷。转子的铁心采用硅钢片叠压而成,一般为12槽,内嵌12组电枢绕组,各绕组间串联接后,再分别与12片换向片连接。

直流电动机的励磁方式

直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。根据励磁方式的不同,直流电机可分为下列几种类型。

1、他励直流电机

励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线如图1.23(a)所示。图中M表示电动机,若为发电机,则用G表示。永磁直流电机也可看作他励直流电机。

2、并励直流电机

并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联。作为并励发电机来说, 是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。

3、串励直流电机

串励直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联后,再接于直流电源。这种直流电机的励磁电流就是电枢电流。

4、复励直流电机

复励直流电机有并励和串励两个励磁绕组。若串励绕组产生的磁通势与并励绕组产生的磁通势方向相同称为积复励。若两个磁通势方向相反,则称为差复励。

不同励磁方式的直流电机有着不同的特性。一般情况直流电动机的主要励磁方式是并励式、串励式和复励式,直流发电机的主要励磁方式是他励式、并励式和和复励式。

二、永磁式直流电动机

永磁式直流电动机也由定子磁极、转子、电刷、外壳等组成, 定子磁极采用永磁体(永久磁钢),有铁氧体、铝镍钴、钕铁硼等材料。按其结构形式可分为圆筒型和瓦块型等几种。录放机中使用的电多数为圆筒型磁体,而电动工具及汽车用电器中使用的电动机多数采用专块型磁体。

转子一般采用硅钢片叠压而成,较电磁式直流电动机转子的槽数少。录放机中使用的小功率电动机多数为3槽,较高档的为5槽或7槽。漆包线绕在转子铁心的两槽之间(三槽即有三个绕组),其各接头分别焊在换向器的金属片上。电刷是连接电源与转子绕组的导电部件,具备导电与耐磨两种性能。永磁电动机的电刷使用单性金属片或金属石墨电刷、电化石墨电刷。

录放机中使用的永磁式直流电动机,采用电子稳速电路或离心式稳速装置。

三、无刷直流电动机

无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于高档录音座、录像机、电子仪器及自动化办公设备中。

无刷直流电动机由永磁体转子、多极绕组定子、位置传感器等组成。位置传感按转子位置的变化,沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流(即检测转子磁极相对定子绕组的位置,并在确定的位置处产生位置传感信号,经信号转换电路处理后去控制功率开关电路,按一定的逻辑关系进行绕组电流切换)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。

位置传感器有磁敏式、光电式和电磁式三种类型。采用磁敏式位置传感器的无刷直流电动机,其磁敏传感器件(例如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏诂极管、磁敏电阻器或专用集成电路等)装在定子组件上,用来检测永磁体、转子旋转时产生的磁场变化。

采用光电式位置传感器的无刷直流电动机,在定子组件上按一定位置配置了光电传感器件,转子上装有遮光板,光源为发光二极管或小灯泡。转子旋转时,由于遮光板的作用,定子上的光敏元器件将会按一定频率间歇间生脉冲信号。

采用电磁式位置传感器的无刷直流电动机,是在定子组件上安装有电磁传感器部件(例如耦合变压器、接近开关、LC谐振电路等),当永磁体转子位置发生变化时,电磁效应将使电磁传感器产生高频调制信号(其幅值随转子位置而变化)。

1、直流无刷电机的优越性

直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、 从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90°,这就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在电机转动时会产生火花、碳粉因此除了会造成组件损坏之外,使用场合也受到限制。交流电机没有碳刷及整流子,免维护、坚固、应用广,但特性上若要达到相当于直流电机的性能须用复杂控制技术才能达到。现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于一旋转的两轴直交坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流分量,达到类似直流电机控制并有与直流电机相当的性能。

此外已有很多微处理机将控制电机必需的功能做在芯片中,而且体积越来越小;像模拟/数字转换器(analog-to-digital converter,adc)、脉冲宽度调制(pulse wide modulator,pwm)…等。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,得到类似直流电机特性又没有直流电机机构上缺失的一种应用。

2、直流无刷电机的控制结构

直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(p)影响:

n=120.f / p。在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

直流无刷驱动器包括电源部及控制部、电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。

电源部可以直接以直流电输入(一般为24v)或以交流电输入(110v/220 v),如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器(inverter)转成3相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由6个功率晶体管(q1~q6)分为上臂(q1、q3、q5)/下臂(q2、q4、q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供pwm(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器(inverter)换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器(hall-sensor),作为速度之闭回路控制,同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。

3、直流无刷电机的控制原理

要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。

异步电动机

一、交流异步电动机

交流异步电动机是领先交流电压运行的电动机,广泛应用于电风扇、电冰箱、洗衣机、空调器、电吹风、吸尘器、油烟机、洗碗机、电动缝纫机、食品加工机等家用电器及各种电动工具、小型机电设备中。

交流电异步电动机分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为单相异步电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

电机的转速(转子转速)小于旋转磁场的转速,从而叫为异步电机。它和感应电机基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s为转差率,

ns为磁场转速,n为转子转速。

基本原理:

1、当三相异步电机接入三相交流电源时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场。

2、该旋转磁场与转子导体有相对切割运动,根据电磁感应原理,转子导体产生感应电动势并产生感应电流。

3、根据电磁力定律,载流的转子导体在磁场中受到电磁力作用,形成电磁转矩,驱动转子旋转,当电动机轴上带机械负载时,便向外输出机械能。

异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网的频率之比不是恒定关系。还随着负载的大小发生变化。负载转矩越大,转子的转速越低。异步电机包括感应电机、双馈异步电机和交流换向器电机。感应电机应用最广,在不致引起误解或混淆的情况下,一般可称感应电机为异步电机。

普通异步电机的定子绕组接交流电网,转子绕组不需与其他电源连接。因此,它具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电机有较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电机还便于派生成各种防护型式,以适应不同环境条件的需要。异步电机运行时,必须从电网吸取无功励磁功率,使电网的功率因数变坏。因此,对驱动球磨机、压缩机等大功率、低转速的机械设备,常采用同步电机。由于异步电机的转速与其旋转磁场转速有一定的转差关系,其调速性能较差(交流换向器电动机除外)。对要求较宽广和平滑调速范围的交通运输机械、轧机、大型机床、印染及造纸机械等,采用直流电机较经济、方便。但随着大功率电子器件及交流调速系统的发展,目前适用于宽调速的异步电机的调速性能及经济性已可与直流电机的相媲美。

二、单相异步电动机

单相异步电动机由定子、 转子、轴承、机壳、端盖等构成。

定子由机座和带绕组的铁心组成。铁心由硅钢片冲槽叠压而成,槽内嵌装两套空间互隔90°电角度的主绕组(也称运行绕组)和辅绕组(也称起动绕组成副绕组)。主绕组接交流电源,辅绕组串接离心开关S或起动电容、运行电容等之后,再接入电源。

转子为笼型铸铝转子,它是将铁心叠压后用铝铸入铁心的槽中,并一起铸出端环,使转子导条短路成鼠笼型。

单相异步电动机又分为单相电阻起动异步电动机,单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机和单相双值电容异步电动机。

三、三相异步电动机

三相异步电动机的结构与单相异步电动机相似,其定子铁心槽中嵌装三相绕组(有单层链式、单层同心式和单层交叉式三种结构)。定子绕组成接入三相交流电源后,绕组电流产生的旋转磁场,在转子导体中产生感应电流,转子在感应电流和气隙旋转磁场的相互作用下,又产生电磁转柜(即异步转柜),使电动机旋转。

四、罩极式电动机

罩极式电动机是单向交流电动机中最简单的一种, 通常采用笼型斜槽铸铝转子。它根据定子外形结构的不同,又分为凸极式罩极电动机隐极式罩极电动机。

凸极式罩极电动机的定子铁心外形为方形、矩形或圆形的磁场框架,磁极凸出,每个磁极上均有1个或多个起辅助作用的短路铜环,即罩极绕组。凸极磁极上的集中绕组作为主绕组。

隐极式罩极电动机的定子铁心与普通单相电动机的铁心相同,其定子绕组采用分布绕组,主绕组分布于定子槽内,罩极绕组不用短路铜环,而是用较粗的漆包线绕成分布绕组(串联后自行短路)嵌装在定子槽中(约为总槽数的2/3),起辅助组的作用。主绕组与罩极绕组在空间相距一定的角度。

当罩极电动机的主绕组通电后,罩极绕组也会产生感应电流,使定子磁极被罩极绕组罩住部分的磁通与未罩部分向被罩部分的方向旋转。

五、单相串励电动机

单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。

单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。

同步电机

同步电机和感应电机一样是一种常用的交流电机。特点是:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间又不变得关系n=ns=60f/p,ns成为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。同步电机分为同步发电机和同步电动机。现代发电厂中的交流机以同步电机为主。

工作原理  

主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。

载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。

切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。

交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三 相 对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。

交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。

一、交流同步电动机

交流同步电动机是一种恒速驱动电动机,其转子转速与电源频率保持恒定的比例关系,被广泛应用于电子仪器仪表、现代办公设备、纺织机械等。

二、永磁同步电动机

永磁同步电动机属于异步启动永磁同步电动机,其磁场系统由一个或多个永磁体组成,通常是在用铸铝或铜条焊接而成的笼型转子的内部,按所需的极数装镶有永磁体的磁极。定子结构与异步电动机类似。

当定子绕组接通电源后,电动机以异步电动机原理起动动转,加速运转至同步转速时,由转子永磁磁场和定子磁场产生的同步电磁转矩(由转子永磁磁场产生的电磁转矩与定子磁场产生的磁阻转矩合成)将转子牵入同步,电动机进入同步运行。

磁阻同步电动机 磁阻同步电动机也称反应式同步电动机,是利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机,其定子与异步电动机的定子结构类似,只是转子结构不同。

三、磁阻同步电动机

同笼型异步电动机演变来的,为了使电动机能产生异步起动转矩,转子还设有笼型铸铝绕阻。转子上开设有与定子极数相对应的反应槽(仅有凸极部分的作用,无励磁绕组和永久磁铁),用来产生磁阻同步转矩。根据转子上反应槽的结构的不同,可分为内反应式转子、外反应式转子和内外反应式转子,其中,外反应式转子反应槽开地转子外圆,使其直轴与交轴方向气隙不等。内反应式转子的内部开有沟槽,使交轴方向磁通受阻,磁阻加大。内外反应式转子结合以上两种转子的结构特点,直轴与交轴差别较大,使电动机的力能较大。磁阻同步电动机也分为单相电容运转式、单相电容起动式、单相双值电容式等多种类型。

四、磁滞同步电动机

磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。

内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。

定子绕组接通电源后, 产生的旋转磁场使磁滞转子产生异步转矩而起动旋转,随后自行牵入同步运转状态。在电动机异步运行时,定子旋转磁场以转差频率反复地磁化转子;在同步运行时,转子上的磁滞材料被磁化而出现了永磁磁极,从而产生同步转矩。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。

减速电机

减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。

1、减速电机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。

2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上。

3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。

4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。

5、经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。

6、产品采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。

减速电机分类:

1、大功率齿轮减速电机

2、同轴式斜齿轮减速电机

3、平行轴斜齿轮减速电机

4、螺旋锥齿轮减速电机

5、YCJ系列齿轮减速电机

减速电机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等各种通用机械设备的减速传动机构。

变频电机

变频技术实际是利用电机控制学原理,通过所谓的变频器,对电机进行控制。用于此类控制的电机叫做变频电机。

常见的变频电机包括:三相异步电机、直流无刷电机、交流无刷电机及开关磁阻电机等。

变频电机的控制原理

通常变频电机的控制策略为:基速下恒转矩控制、基速以上恒功率控制、超高速范围弱磁控制。

基速:由于电机运转时会产生反电动势,而反电动势的大小通常与转速成正比。因此当电机运转到一定速度时,由于反电动势大小与外加电压大小相同,此时的速度称为基速。

恒转矩控制:电机在基速下,进行恒转矩控制。此时电机的反电动势E与电机的转速成正比。又电机的输出功率与电机的转矩及转速乘积成正比,因此此时电机功率与转速成正比。

恒功率控制:当电机超过基速后,通过调节电机励磁电流来使电机的反电动势基本保持恒定,以此提高电机的转速。此时,电机的输出功率基本保持恒定,但电机转矩与转速成反比例下降。

弱磁控制:当电机转速超过一定数值后,励磁电流已经相当小,基本不能再调节,此时进入弱磁控制阶段。

电动机的调速与控制,是工农业各类机械及办公、民生电器设备的基础技术之一。随着电力电子技术、微电子技术的惊人发展,采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,正在以其卓越的性能和经济性,在调速领域,引导了一场取代传统调速方式的更新换代的变革。它给各行各业带来的福音在于:使机械自动化程度和生产效率大为提高、节约能源、提高产品合格率及产品质量、电源系统容量相应提高、设备小型化、增加舒适性,目前正以很快的速度取代传统的机械调速和直流调速方案。

由于变频电源的特殊性,以及系统对高速或低速运转、转速动态响应等需求,对作为动力主体的电动机,提出了苛刻的要求,给电动机带来了在电磁、结构、绝缘各方面新的课题。

变频电机的应用

变频调速目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。

特别是随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,变频电机的使用也日益广泛起来,可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。

直线电机

机床上传统的“旋转电机 + 滚珠丝杠”进给传动方式,由于受自身结构的限制,在进给速度、加速度、快速定位精度等方面很难有突破性的提高,已无法满足超高速切削、超精密加工对机床进给系统伺服性能提出的更高要求。直线电机将电能直接转换成直线运动机械能,不需要任何中间转换机构的传动装置。具有起动推力大、传动刚度高、动态响应快、定位精度高、行程长度不受限制等优点。在机床进给系统中,采用直线电动机直接驱动与原旋转电机传动的最大区别是取消了从电机到工作台(拖板)之间的机械传动环节,把机床进给传动链的长度缩短为零,因而这种传动方式又被称为“零传动”。正是由于这种“零传动”方式,带来了原旋转电机驱动方式无法达到的性能指标和优点。

1、高速响应

由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的机械传动件(如丝杠等),使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。

2、精度

直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构产生的传动间隙和误差,减少了插补运动时因传动系统滞后带来的跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。

3、动刚度高由于“直接驱动”,避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时也提高了其传动刚度。

4、速度快、加减速过程短

由于直线电动机最早主要用于磁悬浮列车(时速可达500km/h),所以用在机床进给驱动中,要满足其超高速切削的最大进给速度(要求达60~100M/min 或更高)当然是没有问题的。也由于上述“零传动”的高速响应性,使其加减速过程大大缩短。以实现起动时瞬间达到高速,高速运行时又能瞬间准停。可获得较高的加速度,一般可达2~10g(g=9.8m/s2),而滚珠丝杠传动的最大加速度一般只有0.1~0.5g。

5、行程长度不受限制在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。

6、运动动安静、噪音低。由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。

7、效率高。由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗,传动效率大大提高。

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储能电机

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储能电机

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高压电机

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高压电机

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高压电机

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法国索菲SOMFY同轴电机

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法国索菲SOMFY同轴电机

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圈闸动机带摇控装置

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门的动机带摇控装置

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门的动机带摇控装置

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窗帘电机

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窗帘电机

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窗帘电机

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电机装置

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电机

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电机目录

译者序

前言

致谢

第1章简介

1.1功率变换器和电机

1.1.1旋转功率变换器

1.1.2静止功率变换器

1.1.3电磁能量转换的作用

1.1.4运行原理

1.1.5磁路和电路

1.1.6旋转电机

1.1.7可逆电机

1.2意义和典型应用

1.3变量和旋转运动的关系

1.4要掌握的知识和技能

1.4.1电机的基本特点

1.4.2等效电路

1.4.3机械特性

1.4.4电机中的暂态过程

1.4.5数学模型

1.5采用的方法和分析步骤

1.6变流器供电的变速电机的注意事项

1.7高效电机的评价

1.8铁和铜的利用率的评价

第2章机电能量转换

2.1洛伦兹力

2.2平行导体的相互作用

2.3运动导体的电动势

2.4发电模式

2.5制动转矩

2.6制动力

2.7电场中导体所受到的力

2.8介电常数的改变

2.9压电效应

2.10磁致伸缩

第3章电磁耦合场

3.1基于静电场的机电能量转换装置

3.1.1电荷、电容和能量

3.1.2电能、机械能和场能

3.1.3电场力表达式

3.1.4机电能量转换循环

3.1.5电场和磁场的能量密度

3.1.6耦合场和能量传递

3.2基于磁耦合场的机电转换装置

3.2.1直线运动的转换装置

3.2.2旋转运动的转换装置

3.2.3反电动势

第4章磁路

4.1磁路的分析

4.1.1磁通守恒定律

4.1.2安培环路定律

4.1.3磁场强度H和磁感应强度B的基本关系

4.2磁键矢量

4.3铁磁材料的磁化特性

4.4磁路中的磁阻

4.5磁路中的能量

4.6磁路的参考方向

4.7磁路中的损耗

4.7.1磁滞损耗

4.7.2涡流损耗

4.7.3磁路中的总损耗

4.7.4减少铁耗的方法

4.7.5叠片结构铁磁材料中的涡流

第5章旋转电机

5.1旋转电机中的磁路

5.2机械端口

5.3绕组

5.4磁路中的槽

5.5绕组轴线的位置和符号

5.6转换损耗

5.7气隙中的磁场

5.8磁场能量、尺寸和转矩

第6章电机建模

6.1建模的准备

6.1.1建模会遇到的问题

6.1.2结论

6.2忽略的现象

6.2.1分布式能量和分布式参数

6.2.2忽略寄生电容

6.2.3忽略铁耗

6.2.4忽略铁的非线性

6.3电源功率

6.4电动势

6.5电压平衡方程

6.6漏磁通

6.7耦合磁场中的能量

6.8机电能量转换中的功率

6.9转矩表达式

6.10机械子系统

6.11机械子系统中的损耗

6.12动能

6.13机电子系统的建模

6.14机电能量转化装置中的功率平衡

6.15数学模型方程

第7章单馈和双馈变换器

7.1单馈变换器的分析

7.2自感的变化

7.3功率和转矩的表达式

7.4双馈变换器的分析

7.5互感的变化

7.6转矩表达式

7.6.1平均转矩

7.6.2产生非零转矩的条件

7.7磁极

7.8直流电机和交流电机

7.9矢量乘积形式的转矩表达式

7.10旋转电机磁链矢量的位置

7.11旋转磁场

7.12电机的类型

7.12.1直流电机

7.12.2感应电机

7.12.3同步电机

第8章气隙中的磁场

8.1具有分布式导体的定子绕组

8.2正弦电流片

8.3定子磁场分量

8.3.1磁场的轴向分量

8.3.2磁场的切向分量

8.3.3磁场的径向分量

8.4定子磁场回顾

8.5用矢量表示的磁场

8.6转子磁场分量

8.6.1转子磁场的轴向分量

8.6.2转子磁场的切向分量

8.6.3转子磁场的径向分量

8.6.4转子磁场各组成分量的总结

8.7用矢量形式表示磁场的准则

第9章磁能、磁通和转矩

9.1定子磁场和转子磁场的相互作用

9.2气隙磁场中的能量

9.3电磁转矩

9.3.1电磁转矩表达式

9.4单匝线圈磁通和绕组磁通

9.4.1定子单匝线圈中的磁通

9.4.2转子单匝线圈中的磁通

9.4.3绕组磁通

9.4.4绕组磁通矢量

9.5绕组轴线和磁通矢量

9.6定子磁通矢量和转子磁通矢量的矢量积

9.7电磁转矩产生的条件

9.8电磁转矩和电机尺寸之间的关系

9.9旋转磁场

9.9.1两相正交绕组系统

9.9.2三相绕组系统

第10章电动势

10.1变压器电动势和运动电动势

10.2单匝线圈中的电动势

10.2.1计算穿过单匝线圈的磁通的一阶导数

10.2.2各个导体产生电动势的总和

10.2.3单匝线圈中的电压平衡

10.2.4电动势波形

10.2.5电动势的均方根值(rms)

10.3绕组中的电动势

10.3.1集中绕组

10.3.2分布绕组

10.3.3短距系数

10.3.4分布系数

10.3.5相带中的谐波表达式

10.4复励绕组中的电动势

10.5谐波

10.5.1分布绕组中的电动势

10.5.2各种谐波

10.5.3绕组电动势的峰值和均方根值

第11章直流电机介绍

11.1结构和工作原理

11.2定子结构

11.3他励直流电机

11.4转子导体中的电流

11.5机械换向装置

11.6转子绕组

11.7换向

11.8换向过程

11.9转子绕组的制作

11.10换向问题

11.11转子磁场

11.12电路和磁路

11.13磁路

11.14电路

11.15直轴和交轴

11.15.1矢量表示

11.15.2定子总磁通

11.15.3电机中的总磁通

11.16电动势和电磁转矩

11.16.1电枢绕组中的电动势

11.16.2转矩的合成

11.16.3转矩和电动势的表达式

11.16.4电动势Ea的计算

11.16.5转矩的计算

第12章直流电机的建模与应用

12.1励磁绕组的电压平衡方程

12.2电枢绕组的电压平衡方程

12.3转子速度的变化

12.4数学模型

12.5永磁直流电机

12.6模型的框图

12.7转矩控制

12.8稳态等效电路

12.9机械特性

12.10机械特性的性能

12.11转速控制

12.12直流发电机

12.13直流电机供电的拓扑结构

12.13.1电枢功率供应要求

12.13.2TΩ图和UI图中的四个象限

12.13.3电源的四个象限

12.13.4脉冲宽度调节

12.13.5电流脉动

12.13.6功率变换器的拓扑结构

第13章直流电机的特性

13.1额定电压

13.2机械特性

13.3自然特性

13.4额定电流

13.5热模型和间歇工作

13.6额定磁通

13.7额定转速

13.8弱磁

13.8.1高速运行

13.8.2弱磁时的转矩和功率

13.8.3磁通变化

13.8.4电动势的改变

13.8.5电流变化

13.8.6转矩变化

13.8.7功率变化

13.8.8弱磁运行需要的条件

13.9 暂态特性

13.10稳态运行区域

13.11功率损耗和功率平衡

13.11.1供电功率

13.11.2励磁绕组的功率损耗

13.11.3电枢绕组的功率损耗

13.11.4机电能量转换的功率

13.11.5铁耗(PFe)

13.11.6机械损耗(PF)

13.11.7旋转造成的损耗(PFe PF)

13.11.8机械功率

13.12额定值和标称值

13.13铭牌值

第14章感应电机

14.1结构和运行规则

14.2磁体

14.3笼型转子与绕线式转子

14.4三相定子绕组

14.5旋转磁场

14.6转矩产生的原则

14.7转矩表达式

第15章感应电机的建模

15.1稳态和暂态现象的建模

15.2数学模型的结构

15.3三相电机和两相电机

15.4克拉克变换

15.5两相等效电路

15.6恒定式

15.6.1K=1时的克拉克变换

15.6.2K=2/3时的克拉克变换

15.6.3K=2/3时的克拉克变换

15.7两相等效绕组

15.8定子绕组的模型

15.9电压平衡方程

15.10笼型转子的建模

15.11转子绕组的电压平衡方程

15.12电感矩阵

15.13漏磁通与主磁通

15.14磁耦合

15.15L矩阵

15.16转子侧变量向定子侧转化

15.17数学模型

15.18缺点

15.19在同步坐标系中建模

15.20帕克变换

15.21变换矩阵

15.22转子变量变换

15.23向量和复数

15.24dq坐标系下的电感矩阵

15.25dq坐标系下的电压平衡方程

15.26电气子系统

第16章感应电机的稳态运行

16.1输入功率

16.2转矩表达式

16.3转差率

16.4机械功率与损耗

16.5稳态运行

16.6与变压器的类比

16.7转矩和电流的计算

16.8稳态转矩

16.9标幺值

16.10动态转矩的相对值

16.11稳态电路的参数

16.12机械特性分析

16.13小转差率下的电机运行

16.14大转差率下的电机运行

16.15并网的感应电机的起动

16.16极限转矩和极限转差

16.17克劳斯方程

16.18静态平衡和非静态平衡

16.19连续工作的稳定区间

16.20损耗和功率平衡

16.21铜耗、铁耗和机械损耗

16.22机械内功率

16.23电压和磁通的关系

16.24功率平衡

第17章异步电机变频调速

17.1电网供电电机的转速变化

17.2电压改变

17.3绕线转子电机

17.4变极对数

17.5多极电机的特性

17.5.1电网供电的多极电机

17.5.2由静态功率变换器供电的多极电机

17.5.3多极电机的缺点

17.6双速定子绕组

17.7相关符号

17.8变频电源供电

17.9变频电源

17.10电源转换器的拓扑结构

17.11脉冲宽度调制

17.12输出电压的平均值

17.13正弦输出电压

17.14PWM波形的频谱

17.15电流纹波

17.16频率控制

17.17弱磁

17.18稳态和瞬态运行区

17.19稳态运行的限制

17.19.1RI补偿

17.19.2临界转速

17.20感应电机的结构

17.20.1电网供电的电机

17.20.2变频感应电机

第18章同步电机

18.1运行原理

18.2定子绕组

18.3旋转磁场

18.4转矩的产生

18.5同步电机的结构

18.6定子磁路

18.7转子的结构

18.8励磁绕组的供电

18.9旋转变压器励磁

18.10永磁体励磁

18.11永磁体材料特性

18.12永磁体的磁路

18.13表贴式和内埋式磁体

18.14永磁电机的特性

第19章同步电机的数学模型

19.1同步电机的建模

19.2磁动势

19.3两相等效

19.4克拉克三相/两相变换

19.5电感矩阵和电压平衡方程

19.6帕克变换

19.7dq系中的电感矩阵

19.8用复数表示矢量

19.9电压平衡方程

19.10隐极电机(各向同性电机)的电气子系统

19.11隐极电机中的转矩

19.12凸极电机(各向异性电机)

19.13磁阻转矩

19.14磁阻电动机

第20章稳态运行

20.1稳态时的电压平衡方程

20.2等效电路

20.3电流、电压的峰值和有效值

20.4隐极电机的矢量图

20.5凸极电机的矢量图

20.6凸极电机的转矩

20.7随功角变化的转矩

20.8机械特性

20.9由刚性电网供电的同步电机

20.10同步发电机的运行

20.10.1涡轮机功率的增加

20.10.2频率的增加

20.10.3无功功率和电压变化

20.10.4功角变化

第21章同步电机瞬态运行

21.1机电时间常数

21.2同步电机的位置

21.3LC阻尼电路

21.4同步电机的阻尼

21.5阻尼绕组

21.6同步电机的短路

21.6.1直流分量

21.6.2ISC1的计算

21.6.3ISC2的计算

21.6.4ISC3的计算

21.7瞬态和次瞬态现象

21.7.1时间间隔1

21.7.2时间间隔2

21.7.3时间间隔3

第22章同步电机变频技术

22.1逆变器供电的同步电机

22.2转矩控制原理

22.3电流控制原理

22.4弱磁控制

22.5暂态和稳态运行区域

参考文献

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电机内容简介

本书基本覆盖了电机在它们的典型应用领域的功能,采用坐标变换是为了努力得到一个更直观、简洁和易于使用的模型。

本书尽量缩减了数学推导的篇幅,优先考虑培养电机的系统概念、解释电机的电端口和机械端口的使用和外部特性。本书覆盖了大多数与电机尺寸、转矩和功率相关的概念,解释了损耗和次生影响,勾勒了可以忽略次生影响的工况和条件。

尽管研究和使用电机的数学模型、等效电路和机械特性的目标贯穿于本书,机电转换过程的物理内涵才是本书始终关注的焦点。本书还包括了诸如槽型、永磁体位置以及它们对电机参数和性能的影响等内容。

本书适用于电气工程专业的本科生,可作为电机的入门课程。本书也推荐给准备做毕业论文的学生,他们需要考虑对电机理解、建模、电源控制和电机的具体说明。另外,本书也可作为电动机和发电机相关的工程人员的有益的参考书。

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电机常见问题

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电机​基本介绍

电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。

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电机安装准备工作

一次听四川成都电机厂的一位电机维修师傅总结的电机在安装前的准备工作的经验,听后很有感触,发布出来,希望能够对大家有用:

1、开箱后应仔细清除电机上的尘土及轴伸部位的防锈层,同时注意小要损伤各结合部位的密封。

2、检查电机铭牌数据是否符合要求,并应特别注意出厂日期,仔细检查电机在运输过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落,并盘车转动电机是否灵活。如电机的储存时间超过一年,应仔细检查釉承和轴承位有无锈蚀,脂润滑的滚动轴承应更换润滑脂。

3、核查电机实际外形安装尺寸与随机外形安装图是否吻合,与主机是否符合,备品配件是否齐全。

4、绕线式电动机需除掉导电滑环(集电环)上的塑料薄膜保护层,并检查滑环上的碳刷装置及各滑环和碳刷上的导电线是否短路和松动,并将导电滑环上的防锈油清除干净,避免电机运行时打火。

5、安装前安装人员必须熟悉制造厂所供给的随机技术文件:如产品说明书,装箱单、随机外形图等技术文件。

6、检查并调整基础高度及平面度,校对地脚螺孔的位置和尺寸。

7、开始安装前应校正对起重设备的容量,是否足够对最重件的起吊,并且起吊方法也应预先加以考虑。

8、安装前应充分考虑电机的安装次序及在安装过程中,各阶段所用工具、量具及辅助材料等。

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电机行业标准

GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法

GB 20237-2006 起重冶金和屏蔽电机安全要求

GB/T 2900.25-2008 电工术语 旋转电机

GB/T 2900.26-2008 电工术语 控制电机

GB 4831-1984 电机产品型号编制方法

GB 4826-1984 电机功率等级

JB/T 1093-1983 牵引电机基本试验方法

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电机基本结构

一、三相异步电动机的结构,由定子、转子和其它附件组成。

(一)定子(静止部分)

1、定子铁心

作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。

构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。

定子铁心槽型有以下几种:

半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。一般用于小型低压电机中。 半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。所谓成型绕组即绕组可事先经过绝缘处理后再放入槽内。

开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。

2、定子绕组

作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。

构造:由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成,这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。

定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。

1)对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。

2)相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。

3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。

电动机接线盒内的接线:

电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)、3(W1),下排三个接线桩自左至右排列的编号为6(W2)、4(U2)、5(V2),.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。凡制造和维修时均应按这个序号排列。

3、机座

作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。

构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式电机的机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。

(二)转子(旋转部分)

1、三相异步电动机的转子铁心:

作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。

构造:所用材料与定子一样,由0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。一般小型异步电动机的转子铁心直接压装在转轴上,大、中型异步电动机(转子直径在300~400毫米以上)的转子铁心则借助与转子支架压在转轴上。

2、三相异步电动机的转子绕组

作用:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。

构造:分为鼠笼式转子和绕线式转子。

1)鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。

2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集流环上,再通过电刷与外电路联接。

特点:结构较复杂,故绕线式电动机的应用不如鼠笼式电动机广泛。但通过集流环和电刷在转子绕组回路中串入附加电阻等元件,用以改善异步电动机的起、制动性能及调速性能,故在要求一定范围内进行平滑调速的设备,如吊车、电梯、空气压缩机等上面采用。

(三)三相异步电动机的其它附件

1、端盖:支撑作用。

2、轴承:连接转动部分与不动部分。

3、轴承端盖:保护轴承。

4、风扇:冷却电动机。

二、直流电动机采用八角形全叠片结构,不仅空间利用率高,而且当采用静止整流器供电时,能承受脉动电流和快速的负载电流变化。直流电动机一般不带串励绕组,适用于需要正、反 电动机转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100~280mm的电动机无补偿绕组,但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组,中心高315~450mm的电动机带有补偿绕组。中心高500~710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准,电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。

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电机主要用途

1、伺服电动机

伺服电动机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。

伺服电动机有直流和交流之分,最早的伺服电动机是一般的直流电动机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电动机。目前的直流伺服电动机从结构上讲,就是小功率的直流电动机,其励磁多采用电枢控制和磁场控制,但通常采用电枢控制。

2、步进电动机

步进电动机主要应用在数控机床制造领域,由于步进电动机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。

除了在数控机床上的应用,步进电机也可以用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。

3、力矩电动机

力矩电动机具有低转速和大力矩的特点。一般在纺织工业中经常使用交流力矩电动机,其工作原理和结构和单相异步电动机的相同。

4、开关磁阻电动机

开关磁阻电动机是一种新型调速电动机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电动机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。

5、无刷直流电动机

无刷直流电动机的机械特性和调节特性的线性度好,调速范围广,寿命长,维护方便噪声小,不存在因电刷而引起的一系列问题,所以这种电动机在控制系统中有很大的应用。

6、直流电动机

直流电动机具有调速性能好、起动容易、能够载重起动等优点,所以目前直流电动机的应用仍然很广泛,尤其在可控硅直流电源出现以后。

7、异步电动机

异步电动机具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农生产机械以及家用电器和医疗器械等。

在家用电器中应用比较多,例如电扇、电冰箱、空调、吸尘器等。

8、同步电动机

同步电动机主要用于大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机以及小型、微型仪器设备或者充当控制元件。其中三相同步电动机是其主体。此外,还可以当调相机使用,向电网输送电感性或者电容性无功功率。

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电机检查方法

起动前的检查方法:

1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。

2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。

3、检查电机传动机构的工作是否可靠。

4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。

5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。

6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。

7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。

8、检查电机接地装置是否可靠。

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电机市场

电动机是工业控制的心脏,是动力基础,电机市场总体需求的增长一方面来自电力装机容量、电力等能源消费增长带来的同步增长,同时还将有自动化需求带动的电机需求,以及高效电机应用带来的替换需求。

一、自动化的蓬勃发展将拉动电机需求向上

国内人力成本在过去5 年中出现了快速增长过程,给制造企业带来了较大的压力,但要想回到早先廉价劳动力阶段已无可能。随着人力成本的攀升,各个行业的自动化需求会加速。工控的大脑是电力电力技术与信息技术,而工控的心脏在大部分场合仍然是各式各样的电动机。

二、全球电机产业链有望继续向国内转移

电机广泛地应用于各个领域,随着下游需求的精密化、智能化、个性化发展趋势,电机的通用性逐步向专用性方面发展,过去一类电机在不同性质、不同场合通用的局面被打破,电机产品正向着专业性、特殊性、个性化方面发展。

在此趋势下,单一产品批量可能更小,完全自动化设备可能难以适应多样化产品需求,电机制造的半自动、柔性自动化设备有望更多,劳动力密集的特色难以彻底改变,电机制造在未来很长时期内,都将属于劳动力密集、对人力成本较敏感的行业。

三、中国已经具有齐全的专业配套产业群

在过去几十年的快速发展中,在长三角、山东等区域/省市形成了强大的电机企业,围绕这些电机企业,在当地形成了涵盖机座、定转子、线圈等配套产业集群,目前仅仅在电机定转子环节,已经出了10 亿元收入规模的企业,这些产业集群不仅在国内最齐全,在世界上也比较少见。

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电机文献

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FESTO电机FESTO电机

它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母“G”表示FESTO电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。

在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的

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ABB电机同步电机

ABB提供各种各样的同步电机,通过其在全球安装并已投入使用的所有电机的经验,使其对几乎所有行业、应用及环境条件的使用要求都有广泛周详的了解。

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非晶电机及微特电机发展分析及预测

微特电机与非晶电机的概念:

微特电机,全称微型特种电机,简称微电机,是指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的微特电机。

非晶电机是用非晶材料做成定子铁心的一种电机,与传统硅钢电机相比,损耗极低,可显著提高电机效率。

为什么将两者放在一起比较?

微特电机与非晶电机在汽车制造领域均有广泛运用。微特电机在发动机、底盘、车身的生产过程中是不可或缺的零部件;非晶电机在新能源汽车驱动电机方面的应用同样不可小觑。

非晶中国小编认为这两款材料电机在未来一段时间除了在汽车制造领域形成共同市场外,在智能制造、无人机、机器人等领域有着同样巨大的共同市场。

应用领域:

(1)微特电机

微特电机是实现工业自动化、办公自动化、家庭自动化最重要的基础电机部件之一。

它的应用领域非常广泛,家用电器、汽车、电动车、音像、通讯、计算机、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域都离不开微特电机技术的使用。

(2)非晶电机

非晶电机相比于传统硅钢片电机具有优异的电磁性能,尤其在高速高频应用领域性能优势更为突出,当前非晶合金电机应用的重点主要是对高功率密度有需求的高频电机,包括移动电源用发电机、电动汽车用发电机和驱动电机、高速主轴电机、风机、水泵、压缩机驱动用高频电机、无人机等。

这些高频轴向磁通电机的主要应用场合包括电动汽车驱动电机、灯塔发电机、车用增程式发电机和其他移动发电机等。

发展现状及前景分析:

(1)微特电机

我国微特电机行业受益于经济的高速发展,市场销售额保持高速增长态势。国内微电机制造企业数量在2010年达到峰值为1112家,截至2015年10月国内微电机及其他电机制造商数量为926 家。

据新思界产业研究中心的统计,目前中国微特电机市场产量占全球市场的 71.92%,2016 年我国微特电机产量高达124亿台,产值为 2866亿元,对应过去 5 年产值的复合增长率高达17.4%。

另外,微特电机在汽车制造中的应用也非常广泛。在发动机、底盘、车身的生产过程中,微特电机作为关键零部件都不可或缺。汽车作为刚性需求的交通工具,在金融危机之后产销量再度放量,至 2017年仍保持着稳健增长。

数据显示,2016年汽车行业年产量已经达到了9498万辆。而我国作为汽车主要生产国家,产量占据世界总产量的四分之一左右。我国的汽车总产量从1997年的158万辆猛增到了2017年2901.54万辆。

普通汽车中一般有20~30个微特电机,而高档汽车中使用的微特电机能达到80个甚至更多。根据国家汽车行业协会发布的数据,2017年我国汽车产量达到2901.54万辆。以每辆车平均配备30台微特电机计算,则形成对微特电机的需求量为8.704亿台。

(2)非晶电机

2010年,国内就有众多企业对非晶电机进行研发并制作出非晶电机样机,但由于非晶合金硬度高、脆性高,非晶合金的加工非常困难,一直没有实现量产。

“十二五”期间,科技部立项实施了“非晶节能材料在特种电机和电抗器中的示范应用”国家科技支撑计划项目,项目实施过程中,突破了非晶材料因超薄、高硬度和高脆性带来的技术难题,开发了高性能、大尺寸非晶定子铁芯及其高效制备技术,并形成了系统的知识产权保护。

目前国内多家企业开始研发生产非晶电机,并成功在新能源汽车上尝试,我国非晶电机产业应用技术取得突破。

驱动电机作为电动汽车的关键元件,其效率、体积重量、转矩密度决定了电动汽车的性能,同时也对有效利用汽车电池能量,增加其行驶覆盖里程和减少电池数量具有关键的作用。

同样的电动汽车,如果使用了非晶电机可以增加其行驶里程30%以上,而同样的行驶里程设计下,电池可以节省30%的费用。 以目前标准的一辆小型电动汽车为例,如果每天平均行驶50公里来算,那一年可以节省电能3000多度,充电次数减少50多次。

有数据显示:2017年,中国新能源汽车产量79.4万辆,销量77.7万辆。非晶电机作为高科技的新一代高性能电机,将成为工业4.0下的产业趋势,是电动汽车深度节能和真正走向千家万户的实用化的关键,有机会出现爆发式增长,必将对电动汽车产业的发展起到巨大的推动作用。

总结:

近年来,我国对于新能源汽车的扶持政策相继出台,大大加快了新能源汽车的推广和应用。从产业链来看,新能源汽车产业链的中游是构成电动汽车的核心部件,包括驱动电机、电控系统和动力电池, 占整个新能源汽车大部分的成本。其中,驱动电机和电控系统占比更是高达 25%。从油到电的转型,让电机在汽车行业中迎来新一轮的需求。

来源:磁易购资讯、中国产业信息网等网络媒体,由非晶中国整理编辑。

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