永久磁石同期サーボモータの逆起電力の決定要因とその試験方法
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永久磁石同期サーボモータの逆起電力の決定要因とその試験方法

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時間: 2020-12-09 起源: サイト

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サーボモーターは電磁の法則に基づいており、磁場が変化すると、隣接する導体が誘導起電力を発生することができ、ファラデーの法則とレンツの法則の方向が一致し、コイルの端の電圧は逆に、その電圧が逆起電力となります。永久磁石同期サーボモータでは、スクロール内にモータがある限り、常にコイル磁力線が切断されるため、逆起電力が発生します。 E1 の逆起電力、RMS の計算は次のとおりです。一方、KE— —共有定数。 FN - 固定子電流の周波数として。 NL——各相の固定子巻線の巻数として。 ф— —磁束値の振幅を優先します。決定要因は、逆起電力、ロータ磁石の磁界計画のロータ角速度、モータのロータ磁界とステータ巻線の巻数が決定されるときのステータ巻線の巻数であり、逆起電力に決定される因子のみがロータ角速度、つまりロータ速度であり、ロータ速度の増加に伴い、逆起電力も増加します。第二に、永久磁石サーボモータの一般的な技術条件に基づいて通信する逆起電力試験方法です。通常、永久磁石同期モータの検査には逆起電力定数を使用します。逆起電力定数は永久磁石同期モータの非常に重要な技術パラメータであり、モータの動作性能とコントローラの計画作業に関係します。したがって、永久磁石同期サーボモータの製造では、パラメータを正確にテストし、仕様テストを通じて企画製品が技術要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。 GB/T 50349 永久磁石通信サーボモータの規則における一般的な技術条件は、まずモータを特定の回転速度 n の技術条件の規則に照らして試行し、次にオシロスコープを使用してその波形を観察し、電圧と速度の逆起電力定数 (ϟ) から計算します。これには、永久磁石同期サーボモータの技術条件に関する Ke 規則が必要です。チャート 1: 永久磁石同期サーボ モーターの逆起電力テストの上記のチャンネルに示す逆起電力テスト チャンネル。電気動作仕様要件のテスト モーターを使用した実験に従って、参加者のモーターの無負荷運転速度を n にドラッグします。試験では、WP4000周波数変換パワーアナライザの回転速度センサ端逆起電力U試験対象モータ端線を測定します。実験ではモータの無負荷回転数n線逆起電力Uを取得し、逆起電力を一定条件下でタイプ別に計算し、制約スケールの技術要件を満たしているかを検証しました。タイプ: Ke— —逆起電力定数、ラジアン負電力秒当たりのボルトの単位 (V/rad*-1 ^ (s); U—モーターラインの逆起電力、単位は v (V) RMS、正弦波駆動モーター、方形波駆動モーター線の逆起電力振幅のねじれ逆起電力; N—測定点と転送単位の速度による 1 分あたり (r/min)。 このスキームは WP4000 周波数カウンターを使用します。高周波パワーアナライザの起電力と速度のテスト、電気パラメータと同期テストのパラメータを保証するための効果的な同期技術の採用、オープン、WP4000周波数変換パワーアナライザの生データポートは、イーサネットを介してPCと直接収集できるフロントエンドで、カスタム分析ソフトウェアの完成後に直接起電力定数テストを行うことができ、サーボモータシステムの自動テストの実験の需要を満たします。

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