Variabele Reluctantie Machine

Variabele Reluctantie Machine

Een variabele reluctantiemachine is een elektromotor waarbij het koppel wordt geproduceerd door de variërende reluctantie in het magnetische circuit terwijl de rotor zich uitlijnt met het magnetische veld van de stator. In tegenstelling tot traditionele motoren gebruikt het geen permanente magneten of wikkelingen op de rotor. In plaats daarvan is de werking ervan afhankelijk van de dynamische veranderingen in magnetische reluctantie om beweging te genereren. Dit type machine staat bekend om zijn eenvoud, hoge efficiëntie en kosteneffectiviteit, waardoor het geschikt is voor toepassingen die nauwkeurige controle en hoge prestaties vereisen, zoals in robotica en lucht- en ruimtevaartsystemen.
Aanvraag sturen
variabele reluctantiemachine,0.5 kW - 10 kW

Eenvoud in ontwerp:De machine heeft een eenvoudig ontwerp dat complexe componenten zoals permanente magneten of wikkelingen op de rotor mist. In plaats daarvan gebruikt het een stator met elektromagneten en een rotor met opvallende polen. Deze eenvoud verlaagt niet alleen de totale kosten van de machine, maar minimaliseert ook potentiële punten van falen, wat leidt tot een hogere betrouwbaarheid en lagere onderhoudsvereisten. De afwezigheid van rotorwikkelingen en magneten elimineert problemen met betrekking tot thermische uitzetting, elektrische verliezen en magnetische demagnetisatie.

Hoge efficiëntie:Deze machines staan ​​bekend om hun hoge efficiëntie, met name in toepassingen waar nauwkeurige controle en minimale verliezen cruciaal zijn. De efficiëntie wordt bereikt door de nauwkeurige uitlijning van de polen van de rotor met het magnetische veld van de stator, wat de weerstand minimaliseert en de koppelgeneratie optimaliseert. Het ontbreken van rotorwikkelingen vermindert energieverliezen die samenhangen met wervelstromen en hysterese, waardoor de machine bijzonder effectief is in systemen waar energie-efficiëntie een prioriteit is.

Robuuste prestaties:De machines bieden robuuste prestaties in een breed scala aan bedrijfsomstandigheden. Ze zijn in staat om consistente koppel en snelheid te leveren, zelfs onder wisselende belastingen. Het vermogen om fluctuerende operationele omgevingen en belastingen aan te kunnen, maakt ze geschikt voor dynamische toepassingen, zoals robotica en lucht- en ruimtevaartsystemen, waar betrouwbaarheid van de prestaties cruciaal is. Het ontwerp van de machine zorgt ervoor dat deze effectief presteert in toepassingen met hoge snelheid en omgevingen met hoge niveaus van trillingen of schokken.

Precisiecontrole:Deze machines blinken uit in toepassingen die een nauwkeurige controle van beweging en positie vereisen. Het gegenereerde koppel is recht evenredig met de veranderingen in magnetische reluctantie als de rotor ten opzichte van de stator beweegt. Deze eigenschap zorgt voor een nauwkeurig afgestemde controle over rotatiesnelheid en positie, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in servomechanismen, geautomatiseerde systemen en andere toepassingen waarbij nauwkeurigheid essentieel is. De nauwkeurige controlemogelijkheden worden vaak benut in geavanceerde productieprocessen en robotsystemen.

variable reluctance machine
variable reluctance machine
variable reluctance machine

 

 

Technische specificaties

 




 

 

Parameter Details
Machinetype Variabele Reluctantie Machine
Vermogensclassificatie 0.5 kW - 10 kW
Spanningsclassificatie 110V / 220V / 380V wisselstroom
Frequentie 50/60Hz
Aantal fasen Enkele fase / Drie fasen
Aantal polen 4 - 12 palen
Rotortype Uitspringende paal of gelamineerde stalen rotor
Statortype Elektromagnetische spoel
Koppelbereik 0.5 Nm - 100 Nm
Snelheidsbereik 1000 toeren per minuut - 5000 toeren per minuut
Efficiëntie Tot 85%
Isolatieklasse Klasse B / Klasse F
Koelmethode Natuurlijke koeling (luchtgekoeld)
Inschakelduur S1 (Continu)
Montagetype Voetbevestiging / flensbevestiging
Beschermingsklasse IP20 / IP44
Omgevingstemperatuur -10 graad tot +50 graad
Geluidsniveau < 70 dB(A)
Trillingsniveau Laag (ISO 10816 Klasse A)
Controlemethode Pulsbreedtemodulatie (PWM) / Open Loop
Startmethode Direct online (DOL)
Vermogensfactor 0.8 - 0.95
Overbelastingscapaciteit 120% van het nominale koppel gedurende 60 seconden

 

 

Toepassingsgebieden van variabele reluctantiemachines
 
Robots Help Reaching UN Goals of Sustainable Development - International  Federation of Robotics

Robotica:
Machines worden uitgebreid gebruikt in robotica vanwege hun precisiecontrolemogelijkheden. Ze bieden nauwkeurige en betrouwbare bewegingscontrole, essentieel voor robotarmen en positioneringssystemen. Het vermogen van de machine om consistente koppel en snelheid te leveren onder verschillende operationele omstandigheden, maakt het ideaal voor toepassingen die hoge precisie en nauwkeurig afgestemde controle vereisen, zoals in assemblagelijnen, geautomatiseerde pick-and-place-systemen en CNC-machines. Hun robuuste prestaties en aanpasbaarheid verbeteren de efficiëntie en nauwkeurigheid van robotbewerkingen.

Automobiel:
Machines worden in de automobielindustrie gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder elektrische stuurbekrachtigingssystemen, actieve ophangingssystemen en brandstofinjectiecontrole. Hun vermogen om nauwkeurige controle en betrouwbare prestaties te leveren, verbetert de functionaliteit van deze automobielcomponenten. In elektrische stuurbekrachtigingssystemen levert de motor bijvoorbeeld soepele en responsieve stuurhulp, wat de voertuigbesturing en het bestuurderscomfort verbetert. De duurzaamheid en efficiëntie van de motor dragen bij aan de algehele prestaties en betrouwbaarheid van automobielsystemen.

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

 

 

 

Installatiemethode:
 

 

Structuur en installatietype
(IM-code))
Ik ben B3 Ik ben B8 Ik ben B5 Ik ben B6 Ik ben V5 Ik ben V1 Ik ben B7 Ik ben V6 Ik ben V3
Installatieschema 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
Framemaat 63-450 63-160 63-280 63-160 63-160 63-450 63-160 63-160 63-160
Structuur en installatietype
(IM-code))
Ik ben V37 Ik ben V17 Ik ben B34 Ik ben V19 Ik ben V18 Ik ben B14 Ik ben V35 Ik ben V15 Ik ben B35
Installatieschema 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
Framemaat 63-132 63-13 63-132 63-132 63-132 63-132 63-160 63-160 63-450

 

 

 

 

 

 

 
Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de belangrijkste voordelen van dit type motor in vergelijking met andere?

De belangrijkste voordelen van deze motor zijn onder andere het eenvoudige ontwerp, dat de productie- en onderhoudskosten verlaagt. Het ontbreken van rotorwikkelingen en permanente magneten leidt tot lagere productiekosten en minder vatbaarheid voor slijtage en thermische uitzettingsproblemen. Deze motor biedt ook een hoge efficiëntie en precisie in controle, waardoor hij geschikt is voor toepassingen die nauwkeurige bewegingsregeling en betrouwbare prestaties vereisen. Bovendien verbetert de robuuste prestatie van de machine onder wisselende belastingsomstandigheden de veelzijdigheid en effectiviteit in een reeks toepassingen.

2. Hoe presteert de motor onder verschillende belastingsomstandigheden?

Deze motor is ontworpen om effectief met wisselende belastingomstandigheden om te gaan. Hij behoudt een stabiel koppel en toerental, zelfs als de belasting verandert, wat essentieel is voor toepassingen met fluctuerende operationele eisen. Het vermogen van de motor om zich aan te passen aan verschillende belastingen zorgt voor consistente prestaties en efficiëntie, waardoor hij geschikt is voor dynamische omgevingen waar de belastingomstandigheden niet constant zijn. Deze functie is met name waardevol in systemen waar betrouwbare werking onder uiteenlopende omstandigheden cruciaal is.

3. Wat zijn de typische efficiëntieniveaus van deze motor?

Deze motor werkt doorgaans met efficiëntieniveaus variërend van 70% tot 85%. De efficiëntie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de belasting en de bedrijfsomstandigheden. Het ontwerp van de motor minimaliseert energieverliezen die samenhangen met wervelstromen en hysterese, wat bijdraagt ​​aan de algehele efficiëntie. Deze hoge efficiëntie is gunstig in toepassingen waar energiebesparing en operationele kostenbesparingen belangrijk zijn, en helpt het energieverbruik en de operationele kosten te verminderen.

4. Welke onderhoudsvereisten zijn er voor deze motor?

De motor vereist relatief weinig onderhoud vergeleken met complexere motortypen. Routineonderhoud omvat doorgaans periodieke inspecties en basissmering. Omdat de motor geen borstels en complexe rotorcomponenten heeft, zijn er minder onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Deze eenvoud vermindert de frequentie van onderhoudstaken en verlengt de operationele levensduur van de motor. Regelmatige controles om optimale prestaties te garanderen en kleine problemen aan te pakken, kunnen helpen de betrouwbaarheid en efficiëntie van de motor te behouden.

5. Hoe gaat de motor om met geluid en trillingen tijdens gebruik?

Deze motor is ontworpen om te werken met minimale ruis en trillingen. De constructie en het ontwerp helpen om de niveaus van beide te verminderen, wat bijdraagt ​​aan een stillere en stabielere werking. Lagere geluidsniveaus zijn met name voordelig in omgevingen waar geluid een probleem is, zoals kantooromgevingen of woonwijken. Bovendien minimaliseert verminderde trilling de mechanische belasting van de motor en bijbehorende componenten, wat de algehele duurzaamheid en prestaties van het systeem kan verbeteren.

6. In welke toepassingen wordt deze motor het meest gebruikt?

Deze motor wordt veel gebruikt in toepassingen die nauwkeurige bewegingsregeling en betrouwbare prestaties vereisen. Typische toepassingen zijn onder andere robotica, waar het robotarmen en positioneringssystemen met hoge nauwkeurigheid aandrijft. Het wordt ook gebruikt in de lucht- en ruimtevaart voor actuatoren en satellietpositioneringssystemen vanwege zijn hogesnelheidsmogelijkheden en robuustheid. Daarnaast vindt het toepassingen in automobielsystemen zoals elektrische stuurbekrachtiging en actieve ophangingssystemen, evenals in industriële automatisering voor transportsystemen en materiaalbehandelingsapparatuur. De veelzijdigheid van de motor maakt hem geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

7. Met welke factoren moet u rekening houden bij het selecteren van deze motor voor een specifieke toepassing?

Bij het selecteren van deze motor moet u rekening houden met factoren zoals het vermogen en de efficiëntie die vereist zijn voor de toepassing, evenals de operationele omgeving. Evalueer de belastingomstandigheden en zorg ervoor dat de motor de verwachte variaties in belasting en snelheid aankan. De vereiste precisie en regelmogelijkheden moeten ook worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat de motor voldoet aan de prestatie-criteria van de toepassing. Houd daarnaast rekening met de geluids- en trillingsvereisten, vooral als de motor wordt gebruikt in een gevoelige of geluidskritische omgeving. Door deze factoren te beoordelen, kunt u ervoor zorgen dat de motor optimale prestaties en betrouwbaarheid levert voor het beoogde gebruik.

 

Populaire tags: variabele reluctantiemachine, Chinese variabele reluctantiemachine fabrikanten, leveranciers, fabriek

Een paar:No

Aanvraag sturen