ส่งข้อความ
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > PMSM มอเตอร์ไฟฟ้า > 22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร

รายละเอียดสินค้า

สถานที่กำเนิด: จีน

ชื่อแบรนด์: ENNENG

ได้รับการรับรอง: CE,UL

หมายเลขรุ่น: พม

เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด

ราคา: USD 500-5000/set

รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุสมุทร

เวลาการส่งมอบ: 15-120 วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที

สามารถในการผลิต: 20,000 ชุด / ปี

รับราคาที่ดีที่สุด
เน้น:

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 3 เฟส

,

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟส

,

มอเตอร์แม่เหล็กถาวร 3 เฟส 22KW

ชื่อ:
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟส
ปัจจุบัน:
เครื่องปรับอากาศ
วัสดุ:
แรร์เอิร์ธ NdFeB
ช่วงพลังงาน:
5.5-3000กิโลวัตต์
การติดตั้ง:
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35
เสา:
2,4,6,8,10 ฯลฯ
เกรดการป้องกัน:
IP54 IP68 IP65
ความถี่:
50/60เฮิร์ต
ใบรับรอง:
CE, UL
บริการ:
โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม
ชื่อ:
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟส
ปัจจุบัน:
เครื่องปรับอากาศ
วัสดุ:
แรร์เอิร์ธ NdFeB
ช่วงพลังงาน:
5.5-3000กิโลวัตต์
การติดตั้ง:
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35
เสา:
2,4,6,8,10 ฯลฯ
เกรดการป้องกัน:
IP54 IP68 IP65
ความถี่:
50/60เฮิร์ต
ใบรับรอง:
CE, UL
บริการ:
โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม
22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสแม่เหล็กถาวร AC PMSM มอเตอร์ไฟฟ้า

มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
สอดคล้องกับเกรด GB30253-1
โหมดการทำงาน
S1
ระดับความสูง
ต่ำกว่า 1,000 ม
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
-15~+40℃
ขนาดการติดตั้ง
เป็นไปตามมาตรฐาน IEC
โหมดควบคุม
การควบคุมเวกเตอร์ความถี่ตัวแปร
ช่วงพลังงาน
5.5 〜3000กิโลวัตต์
ประเภทการติดตั้ง
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35
วิธีระบายความร้อน
IC411 หรือ IC416
จัดอันดับประสิทธิภาพ
50,75,125,150Hz (ปรับแต่งตามความต้องการ)
ชั้นฉนวน
เอฟ(เอช)
อะไหล่เสริม
เอ็นโค้ดเดอร์, หม้อแปลงเกลียว, PTC, PT100
เกรดการป้องกัน
IP54 (ปรับแต่ง IP23)
ประเภทสายไฟ
กล่องรวมสัญญาณ (ปลั๊กการบินสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ)
การติดตั้ง
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
380V±10%,660V±10%

สภาพแวดล้อมที่จำเป็น
ระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 ม
อุณหภูมิ -15〜45°C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 90%

 

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรคืออะไร?

 

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กถาวรแทนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่จำเป็นสำหรับการทำงานของมอเตอร์โดยทั่วไปแล้วแม่เหล็กเหล่านี้ทำจากธาตุหายาก เช่น นีโอไดเมียมหรือโคบอลต์ซาแมเรียม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กแรงสูงการใช้แม่เหล็กถาวรทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหากเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้มอเตอร์มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรมักใช้ในงานต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า กังหันลม และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

 

การวิเคราะห์หลักการข้อได้เปรียบทางเทคนิคของมอเตอร์แม่เหล็กถาวร

 

หลักการของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรมีดังต่อไปนี้: ในขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์เป็นกระแสสามเฟส หลังจากกระแสผ่านเข้า มันจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุนสำหรับขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์เนื่องจากโรเตอร์ถูกติดตั้งด้วยแม่เหล็กถาวร ขั้วแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรจึงได้รับการแก้ไข ตามหลักการของขั้วแม่เหล็กในเฟสเดียวกันที่ดึงดูดแรงผลักที่แตกต่างกัน สนามแม่เหล็กหมุนที่สร้างขึ้นในสเตเตอร์จะขับเคลื่อนโรเตอร์ให้หมุน การหมุน ความเร็วของโรเตอร์เท่ากับความเร็วของเสาหมุนที่ผลิตในสเตเตอร์

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 0

 

เนื่องจากการใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก กระบวนการโรเตอร์จึงมีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และมีขนาดที่ยืดหยุ่น และความสามารถในการออกแบบอาจมีขนาดเล็กเพียงหลายสิบวัตต์ ไปจนถึงเมกะวัตต์ในเวลาเดียวกัน การเพิ่มหรือลดจำนวนคู่ของแม่เหล็กถาวรของโรเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนจำนวนขั้วของมอเตอร์ ซึ่งทำให้ช่วงความเร็วของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรกว้างขึ้นด้วยโรเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบหลายขั้ว ความเร็วที่กำหนดอาจต่ำถึงเลขหลักเดียว ซึ่งเป็นเรื่องยากที่มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสทั่วไปจะทำได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการใช้งานความเร็วต่ำกำลังสูง มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามารถขับเคลื่อนโดยตรงด้วยการออกแบบหลายขั้วที่ความเร็วต่ำ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ธรรมดาพร้อมตัวลด ข้อดีของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามารถเน้นได้ .

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 1

 

ภาพรายละเอียด
 
22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 2
 

ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แม่เหล็กถาวรและมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส:

 

01. โครงสร้างโรเตอร์

 

มอเตอร์อะซิงโครนัส: โรเตอร์ประกอบด้วยแกนเหล็กและขดลวด ส่วนใหญ่โรเตอร์กรงกระรอกและลวดพันโรเตอร์กรงกระรอกหล่อด้วยแท่งอะลูมิเนียมสนามแม่เหล็กของแถบอลูมิเนียมที่ตัดสเตเตอร์จะขับเคลื่อนโรเตอร์

 

มอเตอร์ PMSM: แม่เหล็กถาวรฝังอยู่ในขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ และถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยสนามแม่เหล็กหมุนที่สร้างขึ้นในสเตเตอร์ตามหลักการของขั้วแม่เหล็กในเฟสเดียวกันเพื่อดึงดูดแรงผลักที่แตกต่างกัน

 

02. ประสิทธิภาพ

 

มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส: จำเป็นต้องดูดซับกระแสจากการกระตุ้นของกริด ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานจำนวนหนึ่ง กระแสรีแอกทีฟของมอเตอร์ และตัวประกอบกำลังต่ำ

 

มอเตอร์ PMSM: สนามแม่เหล็กมาจากแม่เหล็กถาวร โรเตอร์ไม่ต้องการกระแสที่น่าตื่นเต้น และปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์

 

03. ปริมาตรและน้ำหนัก

 

การใช้วัสดุแม่เหล็กถาวรที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สนามแม่เหล็กช่องว่างอากาศของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรมีขนาดใหญ่กว่าของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสขนาดและน้ำหนักลดลงเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะมีขนาดเฟรมต่ำกว่ามอเตอร์แบบอะซิงโครนัสหนึ่งหรือสองขนาด

 

04. มอเตอร์สตาร์ทปัจจุบัน

 

มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส: เริ่มต้นโดยตรงด้วยไฟฟ้าความถี่ไฟฟ้า และกระแสเริ่มต้นมีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเข้าถึง 5 ถึง 7 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อโครงข่ายไฟฟ้าในทันทีกระแสเริ่มต้นขนาดใหญ่ทำให้แรงดันต้านทานการรั่วไหลลดลงของขดลวดสเตเตอร์เพิ่มขึ้น และแรงบิดเริ่มต้นมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถสตาร์ทงานหนักได้แม้ว่าจะใช้อินเวอร์เตอร์ แต่ก็สามารถเริ่มทำงานภายในช่วงกระแสไฟขาออกที่กำหนดเท่านั้น

 

มอเตอร์ PMSM: ขับเคลื่อนโดยตัวควบคุมเฉพาะซึ่งไม่มีข้อกำหนดเอาต์พุตที่กำหนดของตัวลดขนาดกระแสเริ่มต้นจริงมีขนาดเล็ก กระแสจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามโหลด และแรงบิดเริ่มต้นมีขนาดใหญ่

 

05. ตัวประกอบกำลัง

 

มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสมีตัวประกอบกำลังต่ำ ต้องดูดซับกระแสรีแอกทีฟจำนวนมากจากโครงข่ายไฟฟ้า กระแสเริ่มต้นขนาดใหญ่ของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะทำให้เกิดผลกระทบระยะสั้นต่อโครงข่ายไฟฟ้า และการใช้งานระยะยาวจะทำให้เกิดความเสียหาย ไปยังอุปกรณ์กริดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าจำเป็นต้องเพิ่มหน่วยชดเชยพลังงานและทำการชดเชยพลังงานปฏิกิริยาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของกริดพลังงานและเพิ่มต้นทุนของอุปกรณ์

 

ไม่มีกระแสเหนี่ยวนำในโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร และตัวประกอบกำลังของมอเตอร์สูง ซึ่งช่วยปรับปรุงปัจจัยด้านคุณภาพของกริดไฟฟ้า และลดความจำเป็นในการติดตั้งตัวชดเชย

 

06. การบำรุงรักษา

 

มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส + โครงสร้างตัวลดจะสร้างการสั่นสะเทือน ความร้อน อัตราความล้มเหลวสูง การใช้น้ำมันหล่อลื่นจำนวนมาก และค่าบำรุงรักษาด้วยตนเองสูงมันจะทำให้เกิดการสูญเสียการหยุดทำงานบางอย่าง

 

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟสขับเคลื่อนอุปกรณ์โดยตรงเนื่องจากตัวลดถูกกำจัดออกไปแล้ว ความเร็วเอาต์พุตของมอเตอร์จึงต่ำ เสียงรบกวนทางกลต่ำ การสั่นสะเทือนทางกลมีขนาดเล็ก และอัตราความล้มเหลวต่ำระบบขับเคลื่อนทั้งหมดแทบไม่ต้องบำรุงรักษา

 

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟสขับเคลื่อนอุปกรณ์โดยตรงเนื่องจากตัวลดถูกกำจัดออกไปแล้ว ความเร็วเอาต์พุตของมอเตอร์จึงต่ำ เสียงรบกวนทางกลต่ำ การสั่นสะเทือนทางกลมีขนาดเล็ก และอัตราความล้มเหลวต่ำระบบขับเคลื่อนทั้งหมดแทบไม่ต้องบำรุงรักษา

 

ลักษณะและข้อดีของมอเตอร์แม่เหล็กถาวร:

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 3

มอเตอร์จากแหล่งกระตุ้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: มอเตอร์แม่เหล็กถาวร และมอเตอร์กระตุ้นไฟฟ้ามอเตอร์แม่เหล็กถาวรคือมอเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็กกระตุ้นจากแม่เหล็กถาวรมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการใช้งานพลเรือน เช่น Y-Series, Y2-Series, YE2-Series, YX3 Series, Series YB, series YB2 series ฯลฯ ล้วนเป็นของมอเตอร์กระตุ้นไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ ENNENG Motor เป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง

เมื่อเทียบกับมอเตอร์กระตุ้นไฟฟ้าแบบดั้งเดิม มอเตอร์แม่เหล็กถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์แม่เหล็กถาวรชนิดหายากของโลก มีข้อดีของโครงสร้างที่เรียบง่าย การทำงานที่เชื่อถือได้ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การสูญเสียน้อย และประสิทธิภาพสูง อีกทั้งรูปร่างและขนาดของมอเตอร์ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายแอปพลิเคชันนี้กว้างมาก ครอบคลุมเกือบทุกด้านของการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร และชีวิตประจำวัน

 

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้แม่เหล็กถาวรในโรเตอร์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กคุณลักษณะบางอย่างของมอเตอร์ PMSM ได้แก่:

  1. ประสิทธิภาพสูง: มอเตอร์ PMSM มีประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับประสิทธิภาพสูงถึง 98%นี่เป็นเพราะมีการสูญเสียพลังงานน้อยกว่ามอเตอร์ประเภทอื่นเนื่องจากแม่เหล็กถาวร

  2. ความหนาแน่นของพลังงานสูง: มอเตอร์ PMSM มีความหนาแน่นของพลังงานสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถส่งพลังงานในระดับสูงได้ในแพ็คเกจขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

  3. แรงบิดสูง: มอเตอร์ PMSM มีความหนาแน่นของแรงบิดสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถผลิตแรงบิดได้มากในชุดขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูง

  4. การควบคุมที่แม่นยำ: มอเตอร์ PMSM เป็นที่รู้จักในด้านการควบคุมที่แม่นยำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมความเร็วที่แม่นยำ

  5. การบำรุงรักษาต่ำ: มอเตอร์ PMSM มีการออกแบบที่เรียบง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษามากนักทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่การบำรุงรักษายากหรือมีราคาแพง

  6. ช่วงความเร็วกว้าง: มอเตอร์ PMSM มีช่วงความเร็วกว้าง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

  7. เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ: มอเตอร์ PMSM ทำงานเงียบและสร้างการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนให้น้อยที่สุด

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 4

22KW 37KW 4 เสา 3 เฟสมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 5

 

เหตุผลในการล้างอำนาจแม่เหล็กของมอเตอร์แม่เหล็กถาวร:

 

01. การเลือกเกรดเหล็กแม่เหล็กที่ไม่เหมาะสม

หากการคำนวณการออกแบบมอเตอร์ไม่แม่นยำเพียงพอ และเลือกเกรดที่ต่ำกว่าผิด เช่น ควรเลือกแม่เหล็กถาวร 180°C แต่เลือก 155°C ผิด อาจมีสถานการณ์ดังกล่าว: การทดสอบเริ่มต้น ดัชนีบันทึกของกระบวนการทดสอบนั้นดีมาก เนื่องจากมอเตอร์ค่อยๆ มีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพทางความร้อน ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของมอเตอร์เริ่มเสื่อมลงและเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังในการออกแบบมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาหนึ่ง กระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงานอย่างรวดเร็ว และรหัสกระแสเกินจะแสดงขึ้นทดสอบคุณสมบัติการไม่โหลดของมอเตอร์อีกครั้ง แสดงว่ามอเตอร์สูญเสียอำนาจแม่เหล็ก และต้องเปลี่ยนเหล็กแม่เหล็ก

 

02. ปัญหาการล้างอำนาจแม่เหล็กร้อนเกินไป

การสูญเสียความเป็นแม่เหล็กเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อน และการลดลงของคุณสมบัติทางแม่เหล็กของแม่เหล็กยังสามารถนำไปสู่ปัญหากระแสไฟเกินและความร้อนสูงเกินไปหากไม่รวมอิทธิพลของคุณสมบัติทางแม่เหล็กของเหล็กแม่เหล็กและพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางความร้อนก็สามารถระบุได้ว่ามีสองสถานการณ์ที่ปรากฏการณ์ของการล้างอำนาจแม่เหล็กด้วยความร้อนสูงเกินไปจะเกิดขึ้น ประการแรก เส้นทางการระบายอากาศหมุนเวียนในมอเตอร์คือ ไม่สมเหตุสมผลซึ่งฝ่าฝืนกฎธรรมชาติของการนำความเย็นและความร้อน ส่งผลให้เกิดการสะสมความร้อนเฉพาะที่ประการที่สอง ภาระความร้อนของขดลวดสูงเกินไป และการสร้างความร้อนเกินระดับการแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของมอเตอร์

 

03. ปัญหาของการล้างอำนาจแม่เหล็กมากเกินไปในปัจจุบัน

 

เมื่อมอเตอร์กำลังทำงาน เมื่อกระแสโหลดเกินความสามารถในการลดอำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็ก มันจะทำให้เกิดการล้างอำนาจแม่เหล็กกลับไม่ได้ซึ่งจะทำให้กระแสโหลดเพิ่มขึ้นและทำให้การล้างอำนาจแม่เหล็กกลับไม่ได้แย่ลงไปอีกการตอบสนองนี้จะเร่งการล้างอำนาจแม่เหล็กกลับคืนไม่ได้จนกระทั่งการล้างอำนาจแม่เหล็ก

 

4. จะป้องกันการล้างอำนาจแม่เหล็กของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรได้อย่างไร?

 

01. การเลือกกำลังมอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่ถูกต้อง:

การล้างอำนาจแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับการเลือกกำลังของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรการเลือกกำลังมอเตอร์ PM ที่ถูกต้องสามารถป้องกันหรือชะลอการล้างอำนาจแม่เหล็กได้สาเหตุหลักของการล้างอำนาจแม่เหล็กของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรคืออุณหภูมิสูงเกินไป และการโอเวอร์โหลดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิสูงดังนั้นควรเหลือระยะขอบไว้เมื่อเลือกกำลังของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรตามสถานการณ์จริงของโหลด โดยทั่วไป ประมาณ 20% จะเหมาะสมกว่า

 

02. หลีกเลี่ยงการสตาร์ทโหลดหนักและสตาร์ทบ่อย:

มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรพยายามหลีกเลี่ยงการสตาร์ทโดยตรงหรือการสตาร์ทบ่อยครั้งของโหลดจำนวนมากในระหว่างกระบวนการสตาร์ท แรงบิดเริ่มต้นจะสั่น และในส่วนหุบเขาของแรงบิดเริ่มต้น สนามแม่เหล็กสเตเตอร์จะล้างอำนาจแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงการบรรทุกหนักและการสตาร์ทซิงโครนัสมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรบ่อยๆ

 

03. ปรับปรุงการออกแบบ:

 

(1) เพิ่มความหนาของแม่เหล็กถาวรอย่างเหมาะสม:

จากมุมมองของการออกแบบและผลิตมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร ควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาของกระดอง แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า และการล้างอำนาจแม่เหล็กถาวร

ภายใต้การทำงานร่วมกันของฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดจากกระแสขดลวดทอร์กและฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดแรงในแนวรัศมี แม่เหล็กถาวรบนพื้นผิวของโรเตอร์ทำให้เกิดการล้างอำนาจแม่เหล็กได้ง่าย

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าช่องว่างอากาศของมอเตอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้แน่ใจว่าแม่เหล็กถาวรจะไม่ล้างอำนาจแม่เหล็ก วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเพิ่มความหนาของแม่เหล็กถาวรอย่างเหมาะสม

 

(2) มีวงจรร่องระบายอากาศภายในโรเตอร์เพื่อลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของโรเตอร์:

หากอุณหภูมิของโรเตอร์สูงเกินไป แม่เหล็กถาวรจะทำให้สูญเสียอำนาจแม่เหล็กอย่างถาวรในการออกแบบโครงสร้าง วงจรระบายอากาศภายในของโรเตอร์สามารถออกแบบให้เหล็กแม่เหล็กเย็นลงได้โดยตรงไม่เพียงแต่ลดอุณหภูมิของเหล็กแม่เหล็กแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน