Visninger: 532 Forfatter: Nettstedredaktør Publiser tid: 2023-08-01 Opprinnelse: Nettsted
Elektriske motorer er generelt klassifisert i fire kategorier: universal, vekselstrøm (AC), børstet likestrøm (DC) og Børsteløse DC -motorer . Blant disse er den universelle motoren ikke et foretrukket valg for droner på grunn av dens lave effektivitet, dårlig hastighetsregulering og optimal ytelse ved veldig høye omdreininger, noe som ikke er ideelt for presis hastighetskontroll som kreves for jevn droneflyging. I stedet brukes universelle motorer ofte i industrielle verktøy og hvitevarer som støvsugere og øvelser.
AC -motoren fungerer ved å indusere rotoren til å snurre ved hjelp av vekselstrøm og brukes vanligvis når den kobles til et vegguttak. Imidlertid, hvis drevet av batterier, vil en vekselstrømsmotor kreve at en transformator fungerer.
En DC -motor ligner på en vekselstrømsmotor, men er kablet for å bruke likestrøm i stedet for AC. Mens en DC -motor kan drive en drone, er den ikke så effektiv som den børsteløse DC -motoren.
Som navnet antyder, Børsteløse DC -motorer bruker ikke børster, i motsetning til børstede DC -motorer. I stedet er kobberspolene som bærer ladning direkte koblet til statoren, og eliminerer behovet for børster for å koble strømforsyningen med rotoren. Børsteløse motorer har flere fordeler som gjør dem til et ideelt valg for dronedesign, inkludert høye effektiviteter, brede hastighetsområder og høyhastighets-dreiemoment. I tillegg er de relativt rimelige og krever mindre vedlikehold sammenlignet med børstede DC -motorer, som krever hyppig børsteutskiftning.
For å aktivere motoren leveres en elektrisk strøm til en av elektromagneter, noe som får rotoren til å begynne å spinne når likelektromagnet frastøter den permanente magneten og prøver å samkjøre med en motsatt permanent magnet på statoren.
Imidlertid er dette innledende spinnet kortvarig ettersom elektromagneten og motsatt permanent magnet til slutt stemmer overens. For å opprettholde rotasjonen drives en annen elektromagnet, etterfulgt av den neste og så videre.
En trefasestrøm med en spesifikk frekvens kan leveres til motoren for å kontrollere hastigheten, med et høyere frekvenssignal som resulterer i høyere motorhastighet. Gassen på en drones kontroller brukes til å justere motorens hastighet, med en høyere gassinngang som tilsvarer et høyere frekvenssignal. Den elektroniske hastighetskontrolleren (ESC) spiller en avgjørende rolle i å regulere signalleveransen til motoren, og sikrer at motorens hastighet samsvarer med ønsket gassinngang.
De Børsteløs motor fungerer ved å sende en elektrisk strøm gjennom spoler plassert i et permanent magnetfelt. Når strømmen strømmer gjennom spolene, genererer den magnetiske felt som får spolene til å bevege seg. Hver spole trekkes bort fra en stolpe og deretter mot den motsatte polen av magnetfeltet, noe som resulterer i en roterende bevegelse.
For å opprettholde rotasjonen, må strømmen kontinuerlig reverseres for å sikre at polariteten til spolene stadig endres. Dette får spolene til å 'Chase ' andre stasjonære stolper.
For å levere strøm til spolene, tar permanente ledende børster kontakt med en roterende kommutator. Kommutatoren er ansvarlig for å reversere strømmen som strømmer over spolene, og dens bevegelse er det som skiller DC -børste motoren fra andre typer motorer. Pendatoren og børstene er essensielle komponenter i DC -børste motoren som muliggjør drift.
En tre-spole BLDC -motor krever seks elektriske ledninger (to for hver spole) som er koblet til spolene. I de fleste tilfeller er tre av disse ledningene internt koblet sammen, mens de resterende tre ledningene stikker ut fra motorens kropp (i motsetning til i børstede motorer der bare to ledninger stikker ut fra børstene). Den største fordelen med BLDC -motorer er deres høye effektivitet, ettersom de kan operere kontinuerlig ved maksimal dreiemoment og rotasjonskraft. I kontrast kan børstede motorer bare produsere maksimalt dreiemoment ved lave omdreininger. For å oppnå samme dreiemomentnivå som en børsteløs motor, ville en elektrisk børstemotor trenge mye større magneter. Derfor kan selv den minste BLDC -motoren gi mer kraft.
BLDC -motorer har også lengre levetid og genererer mindre elektrisk støy på grunn av fravær av børster. Børstemotorer slites ut på grunn av kontinuerlig kontakt mellom kommutator og børster, noe som også kan forårsake gnister. Elektrisk støy er ofte forårsaket av sterke gnister som oppstår i hullene mellom børstene og kommutatoren. Dette er grunnen til at BLDC -motorer foretrekkes i situasjoner der minimering av elektrisk støy er avgjørende.
På grunn av deres høye effektivitet, lang levetid og lav elektrisk støy, finner BLDC -motorer et bredt spekter av applikasjoner. De brukes ofte i droner, elektriske kjøretøyer og industrielle maskiner. I bilindustrien brukes BLDC -motorer i elektriske servostyringssystemer, vindusviskere og andre applikasjoner som krever høy effektivitet og pålitelighet. I luftfartsindustrien brukes BLDC -motorer i flyaktuatorer og kontrollsystemer. I tillegg brukes de ofte i husholdningsapparater, for eksempel klimaanlegg 、 kjøleskap 、 AGV, på grunn av deres energieffektivitet og stille drift.
Følgende viser valg av våre forskjellige børsteløse motorer. Hvis du forbereder deg på en høyhastighets motor med høy hastighet, er børsteløse motorer også et godt valg. Hvis du vil vite mer informasjon, kan du også kontakte oss direkte. E-post: holry@holrymotor.com
Holry Motor, vårt selskap har vært forpliktet til motorproduksjon i mer enn ti år, og spesialiserer seg på produksjon av børsteløse motorer. Disse motorene har også kjent som permanente magnetsynkrone motorer, og har høy effektivitet, lav støy, børsteløs pendling og ekstremt lave vedlikeholdskrav. Teamet vårt har omfattende kunnskaper og ferdigheter innen produksjon og salg av børsteløse motorer, hvis produkter er mye brukt i forskjellige bransjer som bilindustri, romfart, medisinsk, hjemmeapparater og industriell automatisering. Vi er stolte av å tilby produkter av høy kvalitet som oppfyller våre kunders forskjellige behov.