מכונת רתיעה משתנה

מכונת רתיעה משתנה

מכונת רתיעה משתנה היא מנוע חשמלי שבו המומנט מופק על ידי חוסר הרצון המשתנה במעגל המגנטי כאשר הרוטור מתיישר עם השדה המגנטי של הסטטור. בניגוד למנועים מסורתיים, הוא אינו משתמש במגנטים קבועים או בפיתולים על הרוטור. במקום זאת, פעולתו מסתמכת על השינויים הדינמיים בחוסר הרצון המגנטי ליצור תנועה. מכונה מסוג זה ידועה בפשטות שלה, ביעילות הגבוהה ובחסכוניות שלה, מה שהופך אותה למתאימה ליישומים הדורשים שליטה מדויקת וביצועים גבוהים, כמו רובוטיקה ומערכות תעופה וחלל.
שלח החקירה
מכונת רתיעה משתנה,0.5 קילוואט - 10 קילוואט

פשטות בעיצוב:המכונה כוללת עיצוב פשוט חסר רכיבים מורכבים כמו מגנטים קבועים או פיתולים על הרוטור. במקום זאת, הוא משתמש בסטטור עם אלקטרומגנטים ורוטור עם קטבים בולטים. פשטות זו לא רק מפחיתה את העלות הכוללת של המכונה אלא גם ממזערת נקודות כשל פוטנציאליות, מה שמוביל לאמינות גבוהה יותר ולדרישות תחזוקה נמוכות יותר. היעדר פיתולי רוטור ומגנטים מבטל בעיות הקשורות להתפשטות תרמית, הפסדים חשמליים ודה-מגנטיזציה מגנטית.

יעילות גבוהה:מכונות אלו ידועות ביעילותן הגבוהה, במיוחד ביישומים שבהם שליטה מדויקת והפסדים מינימליים הם קריטיים. היעילות מושגת באמצעות יישור מדויק של קטבי הרוטור עם השדה המגנטי של הסטטור, מה שממזער את חוסר הרצון ומייעל את יצירת המומנט. היעדר פיתולי הרוטור מפחית את הפסדי האנרגיה הקשורים לזרמי מערבולת והיסטרזיס, מה שהופך את המכונה ליעילה במיוחד במערכות שבהן יעילות אנרגטית היא בראש סדר העדיפויות.

ביצועים חזקים:המכונות מציעות ביצועים חזקים במגוון רחב של תנאי הפעלה. הם מסוגלים לספק מומנט ומהירות עקביים גם תחת עומסים משתנים. היכולת להתמודד עם סביבות ועומסים תפעוליים משתנים הופכת אותם למתאימים ליישומים דינאמיים, כגון רובוטיקה ומערכות תעופה וחלל, שבהן אמינות הביצועים היא קריטית. עיצוב המכונה מאפשר לה לפעול ביעילות ביישומים ובסביבות במהירות גבוהה עם רמות גבוהות של רעידות או זעזועים.

בקרת דיוק:מכונות אלו מצטיינות ביישומים הדורשים שליטה מדויקת בתנועה ובמיקום. המומנט שנוצר עומד ביחס ישר לשינויים בחוסר הרצון המגנטי כאשר הרוטור נע ביחס לסטטור. מאפיין זה מאפשר שליטה מעודנת על מהירות הסיבוב והמיקום, מה שהופך אותם לאידיאליים לשימוש במנגנוני סרוו, מערכות אוטומטיות ויישומים אחרים שבהם דיוק חיוני. יכולות הבקרה המדויקות ממונפות לרוב בתהליכי ייצור מתקדמים ובמערכות רובוטיות.

variable reluctance machine
variable reluctance machine
variable reluctance machine

 

 

מפרט טכני

 




 

 

פָּרָמֶטֶר פרטים
סוג מכונה מכונת רתיעה משתנה
דירוג כוח 0.5 קילוואט - 10 קילוואט
דירוג מתח 110V / 220V / 380V AC
תֶדֶר 50/60 הרץ
מספר שלבים חד פאזי / תלת פאזי
ספירת קטבים 4 - 12 מוטות
סוג רוטור מוט בולט או רוטור פלדה למינציה
סוג סטטור סליל אלקטרומגנטי
טווח מומנט 0.5 ננומטר - 100 ננומטר
טווח מהירות 1000 סל"ד - 5000 סל"ד
יְעִילוּת עד 85%
מחלקת בידוד Class B / Class F
שיטת קירור קירור טבעי (מקורר אוויר)
מחזור חובה S1 (רציף)
סוג הרכבה הר רגל / תושבת אוגן
מחלקת הגנה IP20 / IP44
טמפרטורת סביבה תואר -10 עד תואר +50
רמת רעש < 70 dB(A)
רמת רטט נמוך (ISO 10816 Class A)
שיטת בקרה אפנון רוחב דופק (PWM) / לולאה פתוחה
שיטת התחלה ישיר מקוון (DOL)
גורם כוח 0.8 - 0.95
קיבולת עומס יתר 120% מהמומנט המדורג למשך 60 שניות

 

 

אזורי יישום של מכונת סרבנות משתנה
 
Robots Help Reaching UN Goals of Sustainable Development - International  Federation of Robotics

רובוטיקה:
מכונות נמצאות בשימוש נרחב ברובוטיקה בשל יכולות השליטה הדיוק שלהן. הם מספקים בקרת תנועה מדויקת ואמינה, חיונית לזרועות רובוטיות ולמערכות מיקום. היכולת של המכונה לספק מומנט ומהירות עקביים על פני מגוון תנאים תפעוליים הופכת אותה לאידיאלית עבור יישומים הדורשים דיוק גבוה ובקרה מעודנת, כגון בקווי ייצור, מערכות איסוף-ומקום אוטומטיות ומכונות CNC. הביצועים החזקים ויכולת ההסתגלות שלהם משפרים את היעילות והדיוק של פעולות רובוטיות.

רכב:
מכונות מועסקות בתעשיית הרכב עבור יישומים שונים, כולל מערכות הגה כוח חשמליות, מערכות מתלים אקטיביות ובקרת הזרקת דלק. היכולת שלהם לספק שליטה מדויקת וביצועים אמינים משפרת את הפונקציונליות של רכיבי רכב אלה. במערכות הגה כוח חשמליות, למשל, המנוע מספק סיוע בהיגוי חלק ומגיב, משפר את התנהגות הרכב ואת נוחות הנהג. העמידות והיעילות של המנוע תורמות לביצועים ולאמינות הכוללים של מערכות הרכב.

Automotive industry | History, Overview, Definition, Developments, & Facts  | Britannica

 

 

 

שיטת התקנה:
 

 

מבנה וסוג התקנה
(קוד IM))
IM B3 IM B8 IM B5 IM B6 IM V5 IM V1 IM B7 IM V6 IM V3
תרשים התקנה productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
גודל מסגרת 63-450 63-160 63-280 63-160 63-160 63-450 63-160 63-160 63-160
מבנה וסוג התקנה
(קוד IM))
IM V37 IM V17 IM B34 IM V19 IM V18 IM B14 IM V35 IM V15 IM B35
תרשים התקנה productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
גודל מסגרת 63-132 63-13 63-132 63-132 63-132 63-132 63-160 63-160 63-450

 

 

 

 

 

 

 
שאלות נפוצות

1. מהם היתרונות העיקריים של שימוש בסוג זה של מנוע בהשוואה לאחרים?

היתרונות העיקריים של מנוע זה כוללים את העיצוב הפשוט שלו, המפחית את עלויות הייצור והתחזוקה. היעדר פיתולי הרוטור והמגנטים הקבועים שלו מוביל לעלויות ייצור נמוכות יותר ולפחות רגישות לבלאי ובעיות התפשטות תרמית. מנוע זה מספק גם יעילות גבוהה ודיוק בשליטה, מה שהופך אותו למתאים ליישומים הדורשים בקרת תנועה מדויקת וביצועים אמינים. בנוסף, הביצועים החזקים של המכונה בתנאי עומס משתנים מגבירים את הרבגוניות והיעילות שלה במגוון יישומים.

2. כיצד פועל המנוע בתנאי עומס שונים?

מנוע זה נועד להתמודד ביעילות עם תנאי עומס משתנים. הוא שומר על מומנט ומהירות יציבים גם כשהעומס משתנה, דבר הכרחי ליישומים עם דרישות תפעול משתנות. יכולת המנוע להסתגל לעומסים שונים מבטיחה ביצועים ויעילות עקביים, מה שהופך אותו למתאים לסביבות דינמיות בהן תנאי העומס אינם קבועים. תכונה זו חשובה במיוחד במערכות שבהן פעולה אמינה בתנאים מגוונים היא קריטית.

3. מהן רמות היעילות האופייניות של מנוע זה?

מנוע זה פועל בדרך כלל ברמות יעילות הנעות בין 70% ל-85%. היעילות תלויה בגורמים שונים, כולל העומס ותנאי ההפעלה. עיצוב המנוע ממזער את הפסדי האנרגיה הקשורים לזרמי מערבולת והיסטרזיס, מה שתורם ליעילות הכוללת שלו. יעילות גבוהה זו מועילה ביישומים שבהם חיסכון באנרגיה וחיסכון בעלויות תפעוליות חשובים, ומסייעים בהפחתת צריכת האנרגיה והוצאות תפעול.

4. אילו דרישות תחזוקה קשורות למנוע זה?

המנוע דורש תחזוקה נמוכה יחסית בהשוואה לסוגי מנועים מורכבים יותר. תחזוקה שוטפת כוללת בדרך כלל בדיקות תקופתיות ושימון בסיסי. מאחר והמנוע חסר מברשות ורכיבי רוטור מורכבים, ישנם פחות חלקים הנתונים לבלאי. פשטות זו מפחיתה את תדירות משימות התחזוקה ומאריכה את אורך החיים התפעולי של המנוע. בדיקות סדירות כדי להבטיח ביצועים אופטימליים וטיפול בכל בעיה קלה יכולים לעזור לשמור על אמינות המנוע ויעילותו.

5. כיצד מתמודד המנוע עם רעש ורעידות במהלך הפעולה?

מנוע זה נועד לפעול במינימום רעש ורעידות. הבנייה והעיצוב שלו עוזרים להפחית את הרמות של שניהם, ותורמים לפעולה שקטה ויציבה יותר. רמות רעש נמוכות יותר מועילות במיוחד בסביבות שבהן הקול מהווה דאגה, כגון הגדרות משרדים או אזורי מגורים. בנוסף, רטט מופחת ממזער עומס מכני על המנוע והרכיבים הנלווים, מה שיכול לשפר את העמידות הכללית והביצועים של המערכת.

6. באילו יישומים משתמשים במנוע זה לרוב?

מנוע זה נמצא בשימוש נפוץ ביישומים הדורשים בקרת תנועה מדויקת וביצועים אמינים. יישומים אופייניים כוללים רובוטיקה, שבה היא מניעה זרועות רובוטיות ומערכות מיקום בדיוק גבוה. הוא משמש גם בתעופה וחלל עבור מפעילים ומערכות מיקום לווייניות בשל יכולות המהירות והחוסן שלו. בנוסף, הוא מוצא יישומים במערכות רכב כמו הגה כוח חשמלי ומערכות מתלים אקטיביות, כמו גם באוטומציה תעשייתית למערכות מסועים וציוד לטיפול בחומרים. הרבגוניות של המנוע הופכת אותו למתאים למגוון רחב של שימושים.

7. אילו גורמים יש לקחת בחשבון בעת ​​בחירת מנוע זה עבור יישום ספציפי?

בעת בחירת מנוע זה, שקול גורמים כגון דירוג ההספק והיעילות הנדרשת עבור היישום, כמו גם את הסביבה התפעולית. העריכו את תנאי העומס והבטיחו שהמנוע יכול להתמודד עם השינויים הצפויים בעומס ובמהירות. יש להעריך גם את יכולות הדיוק והבקרה הנדרשות כדי להבטיח שהמנוע עומד בקריטריוני הביצועים של היישום. בנוסף, שקול את דרישות הרעש והרעידות, במיוחד אם המנוע ישמש בסביבה רגישה או קריטית לרעש. הערכת גורמים אלו תסייע להבטיח שהמנוע מספק ביצועים ואמינות מיטביים לשימוש המיועד.

 

תגיות פופולריות: מכונת סרבנות משתנה, יצרני מכונות סרבנות משתנה, ספקים, מפעל

שלח החקירה