A kefe nélküli villanymotor működése olyan elektromos hajtásokon alapul, amelyek mágneses forgóteret hoznak létre. Jelenleg többféle eszköz létezik, amelyek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A technológiák fejlődésével és az új anyagok felhasználásával, amelyeket nagy kényszerítő erő és megfelelő szintű mágneses telítettség jellemez, lehetővé vált erős mágneses tér és ennek eredményeként új típusú szelepszerkezetek kialakítása, amelyekben nincs tekercselés a rotorelemeken vagy az önindítón. A nagy teljesítményű és ésszerű költségű félvezető típusú kapcsolók széles körben elterjedt használata felgyorsította az ilyen tervek létrehozását, megkönnyítette a végrehajtást, és számos kapcsolási nehézséget kiküszöbölt.
Működési elv
A megbízhatóság növekedését, az árcsökkenést és a könnyebb gyártást a mechanikus kapcsolóelemek, a forgórész tekercselés és az állandó mágnesek hiánya biztosítja. Ugyanakkor a hatékonyság növekedése lehetséges a csökkenés miattsúrlódási veszteségek a kollektorrendszerben. A kefe nélküli motor váltakozó árammal vagy folyamatos árammal működhet. Az utóbbi lehetőség észrevehetően hasonlít a kollektoros motorokhoz. Jellemzője a mágneses forgótér kialakítása és az impulzusáram alkalmazása. Elektronikus kapcsolón alapul, ami növeli a tervezés bonyolultságát.
Pozíciószámítás
A vezérlőrendszer impulzusokat generál a forgórész helyzetét tükröző jel után. A feszültség és a táplálás mértéke közvetlenül függ a motor forgási sebességétől. Az önindítóban található érzékelő érzékeli a forgórész helyzetét, és elektromos jelet ad. Az érzékelő közelében elhaladó mágneses pólusokkal együtt a jel amplitúdója megváltozik. Érzékelő nélküli helymeghatározási technikák is léteznek, beleértve az áramátvezetési pontokat és az átalakítókat. A bemeneti kapcsokon lévő PWM változó feszültségtartást és teljesítményszabályozást biztosít.
Permanens mágneses forgórésznél nincs szükség áramellátásra, így nincs veszteség a forgórész tekercsében. A kefe nélküli csavarhúzó motor alacsony tehetetlenséggel rendelkezik a tekercsek és a gépesített kommutátor hiánya miatt. Így lehetővé vált a nagy sebességű használat szikra és elektromágneses zaj nélkül. Nagy áramerősség és könnyebb hőleadás érhető el, ha fűtőköröket helyeznek el az állórészen. Érdemes megjegyezni, hogy egyes modelleken elektronikus beépített egység található.
Mágneses elemek
A mágnesek helyzete a motor méretétől függően eltérő lehet, például a pólusokon vagy a teljes rotor körül. Kiváló minőségű, nagyobb teljesítményű mágnesek létrehozása lehetséges a neodímium bórral és vassal kombinálva. A nagy teljesítmény ellenére a kefe nélküli állandó mágneses csavarhúzó motornak van néhány hátránya, beleértve a mágneses jellemzők elvesztését magas hőmérsékleten. De hatékonyabbak és nincs veszteségük azokhoz a gépekhez képest, amelyeknek a kialakításában tekercs van.
Az inverter impulzusai határozzák meg a mechanizmus forgási sebességét. Állandó tápfrekvenciával a motor állandó fordulatszámmal működik nyitott hurokban. Ennek megfelelően a forgási sebesség a teljesítmény frekvencia szintjétől függően változik.
Jellemzők
A szelepmotor a beállított üzemmódokban működik, és egy kefeanalóg funkcióval rendelkezik, amelynek sebessége az alkalmazott feszültségtől függ. A mechanizmusnak számos előnye van:
- nincs változás a mágnesezésben és az áramszivárgásban;
- a forgási sebesség és magának a nyomatéknak a megfelelése;
- a sebességet nem korlátozza a kollektorra és a forgótekercsre ható centrifugális erő;
- nincs szükség kommutátorra és terepi tekercselésre;
- A használt mágnesek könnyűek éskompakt méret;
- nagy nyomaték;
- energia telítettség és hatékonyság.
Használja
Az állandó mágneses egyenáramú kefe nélküli motor főként az 5 kW-on belüli teljesítményű készülékekben található. Erősebb berendezésekben használatuk irracionális. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az ilyen típusú motorok mágnesei különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre és az erős mezőkre. Az indukciós és kefe-opcióknak nincsenek ilyen hátrányai. A motorokat széles körben használják elektromos motorkerékpárokban, autóhajtásokban, mivel nincs súrlódás az elosztócsőben. A jellemzők közül ki kell emelni a nyomaték és az áram egyenletességét, amely biztosítja az akusztikus zaj csökkentését.