倫茨伺服電機(jī)運行無法返回原點
倫茨伺服電機(jī)運行無法返回原點:一個簡單的兩繞倫茨組伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)包括將每個繞組纏繞在單獨的軟鐵芯或鐵芯上,該鐵芯或鐵芯提供必要的磁路該磁路,通常稱為伺服電機(jī)內(nèi)的芯片,旨在為磁場提供一條路徑,這對于感應(yīng)兩個繞組之間的電壓是必不可少的。然而由于初級繞組和次級繞組彼此很好地分開,所以將兩個繞組分別纏繞在單獨的分支上的這種類型的伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)不是很有效。這導(dǎo)致兩個繞組之間的磁耦合低,以及伺服電機(jī)本身的大量磁通泄漏。但是,除了這種 O形結(jié)構(gòu)外,還有不同類型的伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)和可用的設(shè)計,這些設(shè)計和設(shè)計可用來克服這些低效率問題,從而生產(chǎn)出更小,更緊湊的倫茨伺服電機(jī)。
電機(jī)繞組故障對倫茨伺服電機(jī)運行無法返回原點的影響:通過使兩個繞組彼此緊密接觸,從而改善磁耦合,可以提高簡單伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)的效率。增加和集中線圈周圍的磁路可以改善兩個繞組之間的磁耦合,但是它也具有增加伺服電機(jī)鐵芯的磁損耗的作用。除了為磁場提供低磁阻路徑外,磁芯還設(shè)計為防止鐵芯自身內(nèi)部循環(huán)電流。循環(huán)電流稱為渦流,會引起鐵心內(nèi)部的發(fā)熱和能量損失,從而降低伺服電機(jī)的效率。
倫茨伺服電機(jī)電路故障的檢測:這些損耗主要是由于鐵電路中感應(yīng)的電壓引起的,鐵電路不斷受到外部正弦電源電壓設(shè)置的交變磁場的影響。減少這些不必要的功率損耗的一種方法是用薄鋼疊片構(gòu)造伺服電機(jī)鐵心在所有類型的伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)中,中央鐵芯均由薄硅鋼片制成的高滲透性材料制成。這些薄的疊片被組裝在一起以提供所需的磁路,同時磁損耗小,鋼板本身的電阻率很高,因此通過使疊層非常薄可以減少任何渦流損耗。
倫茨伺服電機(jī)電機(jī)繞阻導(dǎo)致的故障:一次繞組的初級繞組不位于另一支腿上,而次級繞組的另一側(cè)與之相反,而是將初級繞組的一半和次級繞組的一半同心地放置在每個支腿上,以便增加磁耦合,從而幾乎允許的磁力線同時穿過一次和二次繞組。但是,在這種類型的伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)中,一小部分磁力線流到鐵芯外部,這被稱為漏磁通。
外殼型倫茨伺服電機(jī)鐵芯克服了這種漏磁通:因為初級繞組和次級繞組都纏繞在相同的中心支腿或分支上,該中心分支或分支的橫截面積是兩個外部分支的橫截面積的兩倍。此處的優(yōu)點在于,磁通量具有兩個閉合的磁路,以便在返回中心線圈之前在左右兩側(cè)繞線圈外部流動。這意味著在這種類型的倫茨伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)的外臂周圍循環(huán)的磁通量由于磁通量在線圈周圍具有閉合路徑,因此具有減少鐵心損耗和提高整體效率的優(yōu)勢。
伺服電機(jī)疊片次級繞組故障該如何維修:但是您可能想知道對于這種類型的伺服電機(jī)結(jié)構(gòu),初級繞組和次級繞組是如何纏繞在這些疊片鐵芯或鋼芯上的。首先將線圈纏繞在具有圓柱形,矩形或橢圓形橫截面的線圈架上,以適合疊片鐵芯的結(jié)構(gòu)。在殼式和鐵芯式伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)中,在伺服電機(jī)構(gòu)造期間,這些單獨的疊片緊密對接在一起,以減少產(chǎn)生高飽和磁通量密度的接頭處的氣隙。
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