Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Вентильный двигатель: устройство и принцип работы. Синхронный и асинхронный двигатель

Перевод электродвигателей с коллекторного узла управления на полупроводниковые устройства контроля позволил оптимизировать силовые агрегаты. Модернизация затронула и мощностные параметры, и конструкционные характеристики. Наиболее выраженным отличием стало уменьшение габаритов, что позволило использовать такие агрегаты в небольших по размерам приборах и установках. Типичным примером реализации бесколлекторного привода является вентильный двигатель, работающий в условиях постоянного тока. Он обеспечивает существенные технико-экономические преимущества в процессе эксплуатации, но не избавлен и от недостатков.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Конструкция и устройство двигателя

Техническая инфраструктура формируется двумя сегментами – непосредственно механикой и управляющим комплексом. С точки зрения конструкционного устройства агрегат во многом похож на традиционное наполнение электромеханических роторных двигателей. Соответственно, в состав электромотора входят ротор, статор и обмотка. Причем статор представляет собой набор из отдельных изолированных листов, выполненных из стального сплава. В процессе работы они способствуют понижению вихревых токов. В нем как раз и находится обмотка, которая может иметь разное количество фаз. Начинка элемента образована стальным сердечником, а обмотка представляет собой медные волокна. Для защиты применяется корпус, на поверхности которого также предусматриваются средства физического крепления.

Что касается ротора, то он сформирован постоянными магнитами. В зависимости от модификации, он может иметь до шестнадцати пар чередующихся полюсов. Прежде для изготовления роторов применялись ферритовые магниты, что было обусловлено их ценовой доступностью. Сегодня же на первый план выходят эксплуатационные характеристики вентильного двигателя – в частности крутящий момент, который варьируется от 1 до 70 Нм. Пропускная же частота в среднем находится в пределах 2-4 тыс. оборотов. Для достижения таких показателей требуется магнит с высокой степенью индукции, поэтому производители перешли на использование редкоземельных сплавов. Такие магниты не просто дают более высокую производительность, но и обладают меньшими размерами. Отчасти и этот переход способствовал оптимизации габаритов вентильного электродвигателя. Отдельно стоит рассмотреть компоненты управляющего сегмента.

Система управления

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Если электромеханическая часть состоит преимущественно из трех компонентов, в числе которых ротор, статор и несущая конструкция в виде корпуса, то управляющая инфраструктура более сегментирована – количество элементов может достигать нескольких десятков. Другое дело, что их можно поделить на виды. В единственном числе будет представлен только инвертор. Он отвечает за функции коммутации, осуществляя подключение и переключение фаз. Основные же задачи контроля с подачей сигналов выполняют датчики. Главным из них является детектор положения ротора. Кроме этого, в состав управляющего блока вводится и система регуляции сигналов. Это узел с ключами, посредством которого реализуется связь датчиков и электромеханической начинки.

Информацию о позиции ротора обрабатывает микропроцессор. Внешне интерфейс этого блока представляет собой панель управления. На приеме она работает с сигналами широтно-импульсной модуляции (ШИМ-сигнал). Если предусматривается подача низковольтных сигналов, то в управляющем блоке устанавливается и транзисторный мост. Он преобразует сигнал в силовое напряжение, которое в дальнейшем подается на электродвигатель. Наличие датчиков с системой обработки импульсов как раз и отличает управление вентильным двигателем от средств контроля щеточно-коллекторных агрегатов. Другое дело, что возможность внедрения электронной аппаратуры с датчиками допускается и в коллекторных машинах наряду с механическими системами управления.

Принцип работы

Вентильный электродвигатель в процессе работы создает индукцию магнитных полюсов через ротор. На фоне генерации электромагнитного воздействия формируется сопротивление. Иными словами, активизируется функция ротора, после чего он передает крутящий момент целевому агрегату. В условиях переменной скорости магнетизм может быть оптимизирован для более производительной работы с реверсом. Опять же, датчик положения ротора сообщает данные для регуляции в соответствии с фазами напряжения. Гибкость и оперативность настройки параметров ротора и количества фаз позволяет эффективнее регулировать работу механизма. Весь цикл демонстрирует процесс преобразования электроэнергии в физическую мощь (механическая энергия), которую вырабатывает генератор. Причем если резко отсоединить агрегат от сети, то преобразуемая в данный момент энергия будет возвращена статору.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Важным условием поддержания достаточной производительности является стабильность двигателя. Критерием оценки этой характеристики будет его плавность, достигаемая понижением пульсаций. Для этого нужно знать вектор вращения потока статора, чтобы он был синхронен с функцией ротора. Координация разных потоков вращения как раз и достигается взаимодействием датчиков и коммутатора, которым управляются вентильные двигатели. Принцип работы этой связки позволяет с высокой точностью определять, к какой фазе нужно подключать ротор, определяя также оси. В нужной последовательности панель управления через микропроцессор попеременно подключает и отключает разные фазы.

Особенности синхронных моделей

Вышеописанный принцип работы как раз иллюстрирует работу синхронного двигателя. То есть в нем реализуется взаимодействие полюсов индуктора и статорного магнитного поля. Но и в таких системах могут быть свои различия. Например, и синхронный, и асинхронный двигатель могут оснащаться электромагнитами. В случае с синхронными агрегатами такого типа ток будет направляться на ротор, минуя контакт щетка-кольцо. Постоянные же магниты применяются в двигателях, базирующихся на жестких дисках. Также существуют и обращенные конструкции. В них якорные потоки находятся на роторе, а индукция – на статоре.

Для включения синхронного двигателя требуется высокий разгон по частоте, чтобы появилась возможность подстройки вращения двух функциональных компонентов. В конструкциях, где индуктор находится на статоре, поле ротора остается неподвижным относительно якоря. И напротив, если устройство предполагает обратную конструкцию, то «ввод в синхронизацию» будет осуществляться через ожидание статора. Момент ожидания зависит от того, с какой нагрузкой работает вентильный двигатель, и какая частота является оптимальной для активизации его индуктора.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Особенности асинхронных агрегатов

В асинхронных двигателях ротор не вращается в противоположном направлении. Его нельзя назвать обратным синхронному агрегату с точки зрения взаимодействия магнитных потоков ротора и статора. И синхронный, и асинхронный двигатель предполагают следование одного поля за другим. Другое дело, что во втором случае ротор, к примеру, может быть «догоняющим». Он следует за генерацией индукционного момента.

В стандартной конструкции статор генерирует электромагнитное поле, заставляя через определенное время вращаться и ротор. Принципиальным отличием между двумя типами двигателей является и то, что индуктор не является генератором возбуждения магнитного поля ротора. Поэтому вентильный электродвигатель асинхронного типа может автономно заставлять вращаться ротор с определенной частотой от обмотки статора. Это вовсе не значит, что два механизма работают отдельно, но их функции не так тесно взаимосвязаны, как в случае с синхронными двигателями. Это же касается и скорости. Например, если в синхронном агрегате будет частота вращения на 3000 об./мин для индуктора и ротора, то асинхронный принцип работы для того же ротора может снизить эту величину до 2910 об./мин.

Вентильно-индукторный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Можно сказать, что все вентильные электромоторы являются индукторными. В той или иной степени принцип индукции закладывается в синхронный и асинхронный агрегаты. Но есть также модели, в которых индукция способствует самонамагничиванию. Иначе эту машину можно назвать самовозбуждающейся. В традиционном исполнении вентильно-индукторный двигатель этого типа имеет простую конструкцию, питается от однополярных импульсов тока и работает с теми же датчиками ротора. Однако из-за нюансов энергоснабжения его нельзя подключать напрямую к сети. В итоге требуется введение в инфраструктуру специальных преобразователей.

С другой стороны, в данной конструкции присутствуют практически все достоинства синхронных агрегатов. Самым явным из них является широкий спектр частот вращения. Например, вентильно-реактивный двигатель с возможностью самовозбуждения способен выдавать порядка 100 тыс. оборотов. Это уже быстроходные электродвигатели, для которых используются комплектующие высокой степени прочности.

Разновидности агрегатов по количеству фаз

Простейшее исполнение такого электродвигателя – это однофазные агрегаты, которые предусматривают минимальное количество контактов между электронной аппаратурой и механикой. Соответственно, отсюда вытекают и слабые места конструкции, среди которых ограничения в положении ротора и сильные пульсации. Двухфазные модели способны формировать воздушный зазор, а также при определенных условиях обеспечивать асимметрию полюсов. Опять же, такие машины грешат высокой степенью пульсации, однако их можно использовать в тех случаях, когда связка статора с обмоткой является обязательным условием. Трехфазный вентильный двигатель характеризуется сочетанием невысокой скорости, но хорошей силовой отдачей. Поэтому его чаще используют как в сборке бытовых приборов, так и в изготовлении промышленной техники. Также существуют четырех- и шестифазные модели вентильных электромоторов, но это уже сегменты специализированных установок, которые дорого стоят и обладают крупными габаритами.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Преимущества электродвигателей

Благодаря конструкционной оптимизации вентильная силовая техника обеспечивает множество эксплуатационных преимуществ. В их числе стоит отметить быстродействие, гибкость в настройке, точность определения позиции ротора (с помощью датчика), широкие возможности технической подстройки и т.д. При скромных энергозатратах можно получить высокую силовую отдачу. Что еще важно, вентильный электродвигатель задействует небольшой ресурс механического действия, а это благоприятно сказывается и на его сроке эксплуатации. Низкий уровень термического воздействия на элементную базу обуславливает отсутствие перегревов, поэтому детали лишь в редких случаях требуют замены по причине износа.

Недостатки электродвигателя

Специалисты отмечают два основных минуса таких электродвигателей. В первую очередь это сложность конструкции. Не механической части, а именно электронной основы, которая обеспечивает управление мотором. Применение микропроцессоров, датчиков, инверторов и сопутствующей электротехнической фурнитуры требует соответствующего подхода к обеспечению надежности работы компонентов системы. Таким образом, повышается и стоимость обслуживания техники. Вместе с этим, отмечается и дороговизна магнитов, на которых базируется вентильный двигатель даже в простых однофазных исполнениях. На практике пользователи стараются заменять недешевые элементы и расходники, вместе с этим упрощая и систему управления. Но такие меры сами по себе требуют определенных ресурсов, не говоря о том, что снижается эффективность двигателя.

Заключение

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Концепция использования электроники в составе традиционных роторных двигателей не всегда оправдывается в процессе эксплуатации. Связано это со сферами применения такого оснащения. Чаще всего это традиционные области производства, где совсем не обязательно подключение электронных систем управления. Инновационная начинка заставляет пересматривать производственные циклы, точечно модернизируя технологические процессы. К тому же стоимость двигателя, которая варьируется от 15 до 20 тыс. руб., не добавляет привлекательности этой продукции. Обычные аналоги на контроллерах с электромеханическими реле обходятся дешевле, не говоря о том, что их легче интегрировать в процессе сборки продукции.

И все же появляются направления, в которых высоко ценится именно полупроводниковое управление с датчиками роторов. Как правило, это высокотехнологичное оборудование, выпуском которого занимаются крупные компании. Причем на выходе они предоставляют продукцию разного уровня, в том числе и для бытового применения.

Источник

Реверсивное подключение однофазного асинхронного двигателя своими руками

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Перед выбором схемы подключения однофазного асинхронного двигателя важно определить, сделать ли реверс. Если для полноценной работы вам часто нужно будет менять направление вращения ротора, то целесообразно организовать реверсирование с использованием кнопочного поста. Если одностороннего вращения вам будет достаточно, то подойдет самая простая схема без возможности переключения. Но что делать, если после подсоединения по ней вы решили, что направление нужно все же поменять? Однофазный двигатель 220В — как поменять направление вращения?

Однофазный двигатель 220В — постановка задачи

Предположим, что у уже подсоединенного с использованием пускозарядной емкости асинхронного однофазного двигателя изначально вращение вала направлено по часовой стрелке, как на картинке ниже (однофазный двигатель 220В)

Уточним важные моменты:

Ставим перед собой задачу – сделать реверс однофазного двигателя без вскрытия его корпуса так, чтобы ротор начал вращаться в другую сторону (в данном примере против движения стрелки часов). Ее можно решить тремя способами. Рассмотрим их подробнее.

Вариант 1: переподключение рабочей намотки (однофазный двигатель 220В)

Чтобы изменить направление вращения двигателя, можно только поменять местами начало и конец рабочей (постоянной включенной) обмотки, как это показано на рисунке. Можно подумать, что для этого придется вскрывать корпус, доставать намотку и переворачивать ее. Этого делать не нужно, потому что достаточно поработать с контактами снаружи:

В результате получаем схему, где точки С и D меняются между собой местами. Теперь ротор асинхронного двигателя будет вращаться в другую сторону.

Вариант 2: переподключение пусковой намотки (однофазный двигатель 220В)

Второй способ организовать реверс асинхронного мотора 220 Вольт – поменять местами начало и конец пусковой обмотки. Делается это по аналогии с первым вариантом:

После описанных выше действий получаем схему, как на рисунке выше: точки А и В поменялись местами, значит ротор стал обращаться в противоположную сторону.

Вариант 3: смена пусковой обмотки на рабочую, и наоборот

Организовать реверс однофазного мотора 220В теми способами, что описаны выше, можно только при условии, что из корпуса выходят отводки от обеих обмоток со всеми началами и концами: А, В, С и D. Но часто встречаются моторы, в которых производитель намеренно оставил снаружи только 3 контакта. Этим он обезопасил устройство от различных «самоделок». Но все же выход есть.

На рисунке выше изображена схема такого, «проблемного», мотора. У него выходят из корпуса только три провода. Они помечаются коричневым, синим и фиолетовым цветами. Зеленая и красная линии, соответствующие концу В пусковой и началу С рабочей намотки, соединены между собой внутри. Доступ к ним без разборки двигателя мы получить не сможем. Поэтому изменить вращение ротора одним из первых двух вариантов не представляется возможным.

В этом случае поступают так:

Посмотрите на рисунок выше. Теперь, если подключить фазу к отводку D, то ротор вращается в одну сторону. Если же фазный провод перекинуть на ветку A, то можно изменить направление вращения в противоположную сторону. Реверс можно осуществлять, вручную разъединяя и соединяя провода. Облегчить работу поможет использование ключа.

Важно понимать

Важно! Последний вариант реверсивной схемы подключения асинхронного однофазного мотора неправильный. Его можно использовать, только если соблюдаются условия:

Все эти величины влияют на сопротивление. Оно у обмоток должно быть постоянным. Если вдруг длина или толщина проводов отличаются друг от друга, то после того, как вы организуете реверс, окажется, что сопротивление рабочей намотки станет таким же, как было раньше у пусковой, и наоборот. Это может стать и причиной того, что мотор не сможет запуститься.

Внимание! Даже если длина, толщина и материал обмоток совпадают, работа при измененном направлении вращения ротора не должна быть продолжительной. Это чревато перегревом и выходом из строя двигателя. КПД при этом тоже оставляет желать лучшего.

Источник

Вентильный двигатель: конструкция, принцип работы, классификация

Постоянное совершенствование технологий и развитие точного электрооборудования приводит к созданию новых и преобразованию старых устройств. Такому совершенствованию подвергаются и электрические машины, которые неоднократно преобразовывались для получения точного позиционирования. При массовом внедрении полупроводниковых приборов появилась возможность заменить классические щетки на p-n переходы, в результате чего был создан вентильный двигатель.

Конструкция и принцип работы

Конструктивно вентильный агрегат представляет собой разновидность синхронного двигателя.

В его состав входят:

Пример конструкции вентильного двигателя приведен на рисунке ниже:

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель Рис. 1. Конструкция вентильного двигателя

Принцип работы вентильного двигателя заключается в четком позиционировании постоянных магнитов на роторе по отношению к формируемому пику электромагнитного импульса на фазных электрических обмотках. При движении магнитов датчики воспринимают информацию об их положении в пространстве и меняют пропускную способность реактивных вентильных преобразователей, что позволяет валу вращаться дальше. Таким образом, управление вращением осуществляется без использования скользящего контакта, поэтому данная категория электрических машин относится к категории бесколлекторных электродвигателей.

Статор

Конструктивно статор мало чем отличается от классических моделей синхронных и асинхронных двигателей. Это металлический цельнолитой или наборной магнитопровод, в пазах которого укладываются фазные провода. Количество обмоток якоря определяется числом подключаемых фаз и периодичностью их чередования. Чем чаще уложены обмотки статора, тем точнее контролируется вращение вентильного электродвигателя.

Полюса статора также могут характеризоваться смещением на строго определенный угол, как и его обмотки. По количеству фаз коммутации вентильные двигатели бывают двух-, трех-, четырех- и шестифазными.

Ротор

В зависимости от конструкции ротора бесконтактные двигатели могут иметь внутрироторное и внешнероторное исполнение.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель Рис. 3. Внешнероторные и внутрироторные модели

Количество пар полюсов также может отличаться, но уже без каких-либо привязок к обмоткам, как правило, этот параметр варьируется от двух до шестнадцати с парным шагом.

В более старых моделях для бесколлекторных двигателей использовались постоянные магниты из ферритовых сплавов. Которые отличались доступностью и относительно более низкой себестоимостью, но имели слишком низкие показатели индукции. Однако с постепенным развитием технологий, на смену им пришли магнитные элементы из редкоземельных металлов. Этот вариант обладает более точным позиционированием, но и стоит он дороже.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательРис. 4. Вентильный двигатель с внешним ротором

Датчик положения ротора

В синхронных электродвигателях датчик необходим для осуществления обратной связи с положением вала механического устройства. В зависимости от принципа действия могут применяться датчики:

Наиболее распространенными вариантами для практической реализации стали фотоэлектрические датчики и датчики с эффектом Холла. Они обладают большей точностью и меньше запаздывают при передаче данных в канале связи. Датчики привязываются к определенным маркерам на валу и реагируют на их прохождение.

Система управления

В состав блока управления, как правило, входит микроконтроллер и электронный ключ для подключения к двух- или трехфазным обмоткам двигателя. Микроконтроллер или микропроцессор необходим для обработки получаемых с датчиков сигналов и последующего преобразования синусоидальной коммутации в более удобную форму сигнала. Электрические преобразователи выполняется на базе полупроводниковых транзисторов, соединенных по мостовой схеме. Они производят широтно-импульсную модуляцию питающего напряжения в соответствии с заданным режимом работы.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательРис. 6. Электронный ключ вентильного двигателя

Классификация

По типу питания вентильные электрические машины подразделяются на электродвигатели постоянного и переменного тока.

По способу взаимодействия магнитного поля статора и ротора встречаются синхронные, асинхронные и индукторные аппараты.

Помимо этого, в зависимости от числа задействованных фаз они разделяются на:

Технические характеристики

При выборе конкретной модели важно определить ее соответствие месту установки, поэтому важно обращать внимание на следующие характеристики вентильных двигателей:

Преимущества и недостатки

В сравнении с другими типами электрических машин, вентильный двигатель имеет ряд качественных отличий, дающих ему как выгодное, превосходство, так и определенные недостатки.

К преимуществам вентильных двигателей относят:

К недостаткам вентильных агрегатов следует отнести их высокую себестоимость, наличие дополнительных элементов, усложняющих последующую эксплуатацию. Также существенным минусом считается сложность управления и задания логики перемещения рабочих органов трехфазных бесколлекторных двигателей в соответствии с меняющимися факторами производственного процесса.

Применение

Вентильные двигатели применяются во всех сферах, где требуется регулировать скорость вращения рабочего элемента. Такие синхронные приводы имеют точное позиционирование и применяются для компьютерной техники, устройств привода, винчестера, куллеров обдува и т.д.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательРис. 8. Вентильный двигатель в компьютере

Помимо этого он используется в робототехнике, строительстве спутников, летательных аппаратов. Для бытовой техники, в устройствах автомобилестроения, в медицинской сфере. Также нашел широкое применение в станочном оборудовании, горнодобывающих машинах, используется в компрессорных установках и насосных станциях.

Источник

Вентильный двигатель своими руками

Бесколлекторник своими руками

@@Конструктивные особенности CD-ROM движков очень разные. Поэтому в этой статье даются общие рекомендации по переделке таких двигателей с минимальными затратами в 3 фазные авиамодельные двигатели.

@@Требования к CD-ROM движкам (данные приведены для двигателей, которые реально переделывались):

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

@@Используемые клеи: «111», фиксаторы резьбы (продаются в автомагазинах).
@@Используемая эпоксидная смола: любая не российская и не 5-минутка.

@@На внутренней стороне ротора приклеено намагниченное пластмассовое кольцо. Аккуратно удалите его. Это можно сделать следующим образом: согнутый и нагретый гвоздь вводится в пластмассу. Даем ему остыть, и осторожно вытягиваем пластмассовое кольцо

@@Статор отсоединяем от пластины, на которой он крепится (вариантов крепления очень много и поэтому я не привожу технологию — в каждом конкретном случае решайте сами как это сделать). Отсоединения статора, аккуратно удаляем с него намотку, Стараемся не повредить заводскую лакировку.

@@Перемотку статора ведут медным проводом, диаметром 0.4mm — 0.5mm. На каждый полюс мотаем от 17 до 20 витков.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

@@Чем меньше витков, тем больше обороты, большее количество витков позволяет получить более высокий вращающийся момент. Изоляция провода должна остаться неповрежденной — это критично, иначе ваш двигатель не будет работать.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

@@Вы можете выбрать между типом намотки «дельты» и «звезда». С намоткой «звезда» двигатель будет иметь более высокий вращающий момент, меньше оборотов в минуту и будет «есть» меньше. Намотка «дельта» даст «более горячий» двигатель с более высокими оборотами в минуту и большим КПД, но будет иметь больший «аппетит» и будет греться больше. Намотка «звезда» «тяжелее» для работы контроллера.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

@@Проверка качество намотки производится мультиметром. Провод НЕ ДОЛЖЕН быть сломан или с поврежденной изоляцией. Сопротивление обмоток должно быть примерно одинаковым. Провода обмотки не должны быть закорочены между собой или на статор (в случае повреждения изоляции). Если вы не уверены, что нет повреждений или «коротыша» — снимайте намотанный провод и мотайте еще раз. Соедините, закрепите и пропаяйте выводы обмоток. Сопротивление обмоток

Установка новых магнитов в ротор

@@ОЧЕНЬ ВАЖНО — магниты должны быть установлены с соблюдением полярности — N-S-N-S …, иначе ваш двигатель не будет работать. Хороший способ проверять полярность состоит в том, чтобы разместить 12 магнитов на столе в один ряд, в таком же порядке приклеивать магниты в стакан ротора. Для приклеивания используйте высококачественный клей (не используйте эпоксидную смолу 5-минутку).

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

@@Добейтесь равномерного размещения магнитов в стакане ротора. Как можно это сделать: устанавливая магниты в стакан, прокладывайте их тонкими кусочками бумаги одинаковой толщины, если один из зазоров получился больше, то увеличьте толщину бумаги. Расстояние между магнитами должно быть одинаковым. Не пожалейте времени, чтобы сделать эту работу. После установки магнитов и их приклейки, заполните промежутки между ними эпоксидной смолой. Будьте осторожны, не перелейте смолы.

@@Трения между ротором и магнитами не должно быть. Если движение при проворачивании без значительного усилия и толчков, то можете пробовать запускать собранный двигатель.

@@ВЫ МОЖЕТЕ изменить направление вращения, меняя 2 из этих 3 контактов между двигателем и контроллером.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине

Дата: Вторник, 08 Октября 2013

Синхронные и асинхронные вентильные двигатели постоянного тока широко применяются в различных сферах промышленного производства. В рамках этой статьи мы подробно рассмотрим их устройство и принцип работы.

Принцип работы

Вентильный бесколлекторный двигатель ВМЭД, ДВУ является одним из видов электрического двигателя, который индуцирует непостоянные магнитные полюса на ферромагнитном роторе. Крутящий момент создается за счет магнитного сопротивления.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательФото – Бесколлекторный вентильный двигатель

Вентильные двигатели бывают трех типов:

Конструкция вентильно-реактивного двигателя (ВРД) включает в себя две фазные обмотки, установленные вокруг диаметрально противоположных полюсов статора. При подаче питания ротор движется в соответствии с полюсами статора, благодаря чему, сопротивление магнитного поля сводится к минимуму. В основе работы вентильно индукторного двигателя используется тот же принцип.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Фото – Вентильный двигатель

В высокоэффективной переменной скорости привода магнетизм двигателя оптимизирован для работы с реверсом. Информация о положении ротора используется для управления фазы подачи напряжения. Благодаря этому обеспечивается непрерывный крутящий момент и высокая эффективность. Сигналы накладываются на угловую ненасыщенную фазу индуктивности, при этом ее максимальная величина соответствует минимальному сопротивлению полюса. Положительный момент производится только при углах, когда индуктивность градиента также является положительной.

Для защиты электроники от высоких вольт-секунд фазный ток на низких скоростях необходимо ограничивать. Как правило, это достигается за счет гистерезиса тока. Для контроля процесса используются специальные датчики.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Фото – Схема вентильного двигателя

На более высоких скоростях ток ограничен. Чтобы оптимизировать производительность, управляющее напряжение одиночного импульса используют с заранее выровненным углом.

Траектория реактивной энергии наглядно иллюстрирует механизм ее преобразования. Мощностная область представляет собой питание, которое преобразуется в механическую энергию (или она уже была преобразована генератором). При резком отключении питания остаточная или избыточная энергия возвращается к статору. Минимальное влияние магнитного поля на работу двигателя является его основным отличием от аналогичных устройств.

Преимущества вентильного двигателя:

К числу недостатков автоматизированных вентильных электродвигателей можно причислить:

Видео: из чего состоят вентильные двигатели

Конструкция

Тяговый вентильный двигатель (каталог Интерскол, Lenze, Борец для УЭЦН, ЭЦН) состоит из датчиков, которые указывают на положение ротора машины синхронного типа. Совокупность этих механизмов называется электромеханической частью двигателя. Управляющая часть устройства включает в себя микроконтроллер и силовой мост. Блок управления двигателем относится к логистическому неконструктивному участку системы.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательФото – Вентильный индукторный двигатель

Механическая часть устройства представляет собой синхронный привод, собранный из изолированных стальных листов. Такая конструкция способствует уменьшению вихревых токов, образующихся в обмотке и роторе.

Для нормальной работы прибора используются датчики Холла. Если в вентильном двигателе нет индикаторных приспособлений, сигналы поступают напрямую к магнитной установке. Этими же устройствами контролируется режим реверса. Это необходимо для того, чтобы при погружении двигатель не остановился, а также дает возможность дистанционно контролировать его работу и менять установки. Данная функция необходима при добыче нефти, угля, газа и буровых работах.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательФото – Принцип работы погружного двигателя

Шаговый микропроцессор обрабатывает все данные о положении ротора, согласно настройкам которого, контролируются ШИМ-сигналы. Нужно отметить, что при низком уровне данных сигналов, потребуется их усиление. Для этой цели используются специальные приборы, работающие по принципу микротрансформаторов.

Марка, типКрутящий момент, НмДлина, ммМаксимально допустимая частота, мин-1Вес, кг
ДМВ 550,05; 161420; 18000,4
5 ДВМ 550,23; 0,47; 0,7; 1,32182000; 3000; 4000; 60004,5
5 ДВМ 1552,3; 3,5; 4,7; 73422000; 3000; 4000; 600013
5 ДВМ 16510; 13; 17; 235361000; 2000; 3000; 400067
5 ДВМ 21523; 35; 47; 706371000; 2000; 3000; 400028

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель

Фото – Параметры вентильных двигателей

Расчет двигателей производится по следующим формулам:

Формула равновесия фаз: IRΣ+ EΣ= U

Сумма ЭДС – E1= Emsin(∂+∂0), амплитуда ЭДС – Em= ko1pФw1Ω = (ko1pФN1Ω) / 2

Обозначение угла коммутации двигателя:

Виды устройства

Вентильные двигатели могут работать от переменного или постоянного тока. Помимо этого, их принято делить на следующие виды:

К сожалению, разработать и создать своими руками рабочий погружной или многофазный вентильный двигатель практически невозможно, намного проще купить нужную модель. В разных городах России и Украины цена вентильных двигателей может значительно варьироваться. Нижняя ступень будет около 8000 тысяч рублей, верхняя может достигать 20 000, в зависимости от области действия и производителя

Во многих сферах производства используются вентильные двигатели, в частности, на нефтяных скважинах, буровых установках, приводобежных механизмах, системах охлаждения воздуха на химических предприятиях.

Виды электродвигателей

Существуют следующие типы двигателей постоянного тока:

Двигателем переменного тока называют электрический двигатель, питание которого обеспечивает переменный ток. Существуют следующие типы двигателей переменного тока:

Также существует УКД (универсальный коллекторный двигатель) с функцией режима работы как на переменном, так и на постоянном токе.

Ещё один тип двигателей – это шаговый электродвигатель с конечным числом положений ротора. Определённое указанное положение ротора фиксируется при помощи подачи питания на необходимые соответствующие обмотки. При снятии напряжения питания с одной обмотки и его передаче на другие происходит процесс перехода в другое положение.

Двигатель переменного тока при питании посредством промышленной сети обычно не позволяет достичь частоты вращения более трёх тысяч оборотов в минуту. По этой причине при необходимости получить более высокие частоты используется коллекторный двигатель, дополнительными преимуществами которого является лёгкость и компактность при сохранении необходимой мощности.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательИногда также применяют специальный передаточный механизм под названием мультипликатор, который меняет кинематические параметры устройства до требуемых технических показателей. Коллекторные узлы иногда занимают до половины пространства всего двигателя, поэтому электродвигатели переменного тока уменьшают в размере и делают легче в весе путём использования преобразователя частоты, а иногда благодаря наличию сети с повышенной частотой до 400 Гц.

Ресурс любого асинхронного двигателя переменного тока заметно выше коллекторного. Определяется он состоянием изоляции обмоток и подшипников. Синхронный же двигатель при использовании инвертора и датчика положения ротора считается электронным аналогом классического коллекторного двигателя, поддерживающего работу посредством постоянного тока.

Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока. Общие сведения и устройство прибора

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательБесколлекторный электродвигатель постоянного тока также называют трёхфазным вентильным двигателем. Он представляет собой синхронное устройство, принцип работы которого основывается на самосинхронизированном частотном регулировании, благодаря чему происходит управление вектором (отталкиваясь от положения ротора) магнитного поля статора.

Контроллеры электродвигателей такого типа зачастую питаются благодаря постоянному напряжению, отчего и получили своё название. В англоязычной технической литературе вентильный электродвигатель называют PMSM или BLDC.

Бесколлекторный электродвигатель был создан в первую очередь для оптимизации любого электродвигателя постоянного тока в целом. К исполнительному механизму такого устройства (особенно к высокооборотному микроприводу с точным позиционированием) ставились очень высокие требования.

Это, пожалуй, и обусловило использование таких специфических приборов постоянного тока, бесколлекторные трёхфазные двигатели, также называемые БДПТ. По своей конструкции они практически идентичны синхронным двигателям переменного тока, где вращение магнитного ротора происходит в обычном шихтованном статоре при наличии трёхфазных обмоток, а количество оборотов зависит напряжения и нагрузок статора. Исходя из определённых координат ротора, происходит переключение разных обмоток статора.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательБесколлекторные двигатели постоянного тока могут существовать без каких-либо отдельных датчиков, однако, иногда они присутствуют на роторе, например, датчик Холла. Если устройство работает без дополнительного датчика, то обмотки статора выполняют функцию фиксирующего элемента. Тогда ток возникает благодаря вращению магнита, когда в обмотке статора ротор наводит ЭДС.

Если одна из обмоток будет выключена, то будет измеряться и в дальнейшем обрабатываться тот сигнал, который был наведён, однако, такой принцип работы невозможен без профессора обработки сигналов. А вот для реверса или торможения такого электродвигателя мостовая схема не нужна – достаточно будет подачи в обратной последовательности управляющих импульсов на обмотки статора.

В ВД (вентильном двигателе) индуктор в виде постоянного магнита расположен на роторе, а якорная обмотка – на статоре. Исходя из положения ротора, формируется напряжение питания всех обмоток электродвигателя. При использовании в таких конструкциях коллектора, его функцию будет выполнять в вентильном двигателе полупроводниковый коммутатор.

Основное отличие синхронного и вентильного двигателей заключается в самосинхронизации последнего при помощи ДПР, что обусловливает пропорциональную частоту вращения ротора и поля.

Чаще всего бесколлекторный электродвигатель постоянного тока находит применение в следующих сферах:

Статор

Это устройство имеет классическую конструкцию и напоминает такой же прибор асинхронной машины. В состав входит сердечник из медной обмотки (уложенной по периметру в пазы), определяющей количество фаз, и корпус. Обычно синусной и косинусной фаз достаточно для вращения и самозапуска, однако, часто вентильный двигатель создают трёхфазным и даже четырёхфазным.

Электродвигатели с обратной электродвижущей силой по типу укладки витков на обмотке статора делятся на два типа:

В соответствующих видах двигателя электрический фазный ток меняется также по способу питания синусоидально или трапецеидально.

Ротор

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательОбычно ротор изготавливают из постоянных магнитов с количеством пар полюсов от двух до восьми, которые, в свою очередь, чередуются от северного к южному или наоборот.

Самыми распространёнными и дешёвыми для изготовления ротора считаются ферритовые магниты, но их недостатком является низкий уровень магнитной индукции, поэтому на замену такому материалу сейчас приходят приборы, созданные из сплавов различных редкоземельных элементов, поскольку могут предоставить высокий уровень магнитной индукции, что, в свою очередь, позволяет уменьшить размер ротора.

Датчик положения ротора обеспечивает обратную связь. По принципу работы устройство делится на такие подвиды:

Последний тип получил наибольшую популярность благодаря своим практически абсолютным безынерционным свойствам и способности избавляться по положению ротора от запаздывания в каналах обратной связи.

Система управления

Система управления состоит из силовых ключей, иногда также из тиристоров или силовых транзисторов, включающих изолированный затвор, ведущих к сбору инвертора тока либо инвертора напряжения. Процесс управления этими ключами реализуется чаще всего путём использования микроконтроллера, требующего для управления двигателем огромного количества вычислительных операций.

Работа двигателя заключается в том, что контроллер коммутирует определённое количество обмоток статора таким образом, что вектор магнитных полей ротора и статора ортогональны. При помощи ШИМ (широтно-импульсной модуляции) контроллер совершает управление протекающим через двигатель током и регулирует момент, оказывающий воздействие на ротор. Направление этого действующего момента определяет отметка угла между векторами. При расчётах используются электрические градусы.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательКоммутацию следует производить таким образом, чтобы Ф0 (поток возбуждения ротора) поддерживался относительно потока якоря постоянным. При взаимодействии такого возбуждения и потока якоря формируется вращающий момент М, стремящийся развернуть ротор и параллельно обеспечить совпадение возбуждения и потока якоря. Однако во время поворота ротора происходит переключение различных обмоток под воздействием датчика положения ротора, в результате чего поток якоря разворачивается по направлению к следующему шагу.

В такой ситуации результирующий вектор сдвигается и становится неподвижным по отношению к потоку ротора, что, в свою очередь, создаёт необходимый момент на валу электродвигателя.

Управление двигателем

Контроллер бесколлекторного электродвигателя постоянного тока совершает регулирование действующего на ротор момента, меняя величину широтно-импульсной модуляции. Коммутация при этом контролируется и осуществляется посредством электроники, в отличие от обычного щёточного двигателя постоянного тока. Также распространёнными являются системы управления, которые для рабочего процесса реализуют алгоритмы широтно-импульсной модуляции и широтно-импульсного регулирования.

Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Смотреть картинку Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Картинка про Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигатель. Фото Как переделать асинхронный двигатель в вентильный двигательДвигатели на векторном управлении обеспечивают самый широкий из всех известных диапазонов для регулирования собственной скорости. Регулирование этой скорости, как и поддержание потокосцепления на необходимом уровне, происходит благодаря преобразователю частоты.

Особенностью регулирования электропривода, основанного на векторном управлении, является наличие контролируемых координат. Они находятся в неподвижной системе и преобразуются во вращающуюся, выделяя пропорциональное контролируемым параметрам вектора постоянное значение, благодаря чему формируется управляющее воздействие, а затем обратный переход.

Несмотря на все преимущества такой системы, она сопровождается и недостатком в виде сложности управления устройством для регулирования скорости в широком диапазоне.

Преимущества и недостатки

В наше время во многих отраслях промышленности такой тип двигателя пользуется огромным спросом, ведь бесколлекторный электродвигатель постоянного тока объединил в себе едва ли не все самые лучшие качества бесконтактных и других типов двигателей.

Неоспоримыми преимуществами вентильного двигателя являются:

Несмотря на весомые положительные моменты, в бесколлекторном электродвигателе постоянного тока также есть несколько недостатков:

Исходя из вышеизложенного и неразвитости современной электроники в регионе, многие всё ещё считают целесообразным использование обычного асинхронного двигателя с наличием преобразователя частоты.

Трёхфазный бесколлекторный электродвигатель постоянного тока

Такой тип двигателя обладает превосходными характеристиками, особенно при совершении управления посредством датчиков положения. Если момент сопротивления варьируется или вовсе неизвестен, а также при необходимости достижения более высокого пускового момента используется управление с датчиком. Если же датчик не используется (как правило, в вентиляторах), управление позволяет обойтись без проводной связи.

Особенности управления трёхфазным бесколлекторным двигателем без датчика по положению:

Особенности управления трёхфазным бесколлекторным двигателем с датчиком по положению на примере датчика Холла:

Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока имеет массу преимуществ и станет достойным выбором для использования как специалистом, так и простым обывателем.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *