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直线感应电机与永磁直线电机工作原理是否一样?

发表时间:2021-08-09 17:41【 阅读量:-

  感应电动机是一种电动机,其中转子中的电流由定子中的电磁场感应,而不使用磁铁。直线感应电机是基于旋转交流感应电机的直线电机。与永磁直线电机(通常称为无铁芯和铁芯类型)一样,直线感应电机由初级部分(类似于旋转感应电机中的定子)和次级部分(类似于旋转版本中的转子)组成。初级由组装在钢层压板上并封装在环氧树脂中的三相绕组组成。

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  次要由通常称为“反应板”的东西组成——导电的铝或铜板,通常带有钢背衬。(钢可以省略,但电机的力会显着降低。)

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  对于直线感应电机,初级由带绕组的钢叠片组成,次级是带有钢背衬(通常是铝或铜)的导电板。


  当向初级供电时,会产生磁通量并穿过初级的长度。在次级导电材料中感应出涡流(因此得名“感应”电机)。初级的磁通量和次级的感应电流相互作用以产生线性力。


  在直线感应电机中,直线轴承是必要的,以在初级和次级部件之间保持适当的气隙。当电机通电时,直线轴承还支持初级和次级之间产生的吸引力。


  一个常见的变体是双面线性感应电机(DSLIM或DLIM),其中一个反作用板在两个面对的初级之间通过。对于DLIM设计,反应板仅由导电材料(铝或铜)制成,不包括钢背衬。双面设计产生更高的推力并消除了初级和次级部件之间的吸引力。

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  双面直线感应电机可产生更高推力


  如果应用以单速运行,直线感应电机可以直接连接到三相交流电源。对于可变和精确的速度控制,可以使用变频驱动器或矢量驱动器。(注意单相交流电源也可用于直线感应电机,但效率会降低。)


  初级的线速度与电源电压的频率和叠片初级部分的极距成正比。

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  但直线感应电机是异步的,即次级电机的运行速度低于初级电机的磁场速度。速度的差异称为“滑移”。

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  直线感应电机产生的推力是影响电源电压、滑差量、气隙大小和端部效应的因素。由于线性感应电机的效率低,冷却会对电机产生推力的能力产生可测量的影响。出于这个原因,制造商通常会同时提供力-速度和力-占空比图表来选择电机。


  “端部效应”是由初级和次级部件之间的相对运动引起的,导致气隙内磁通分布不均,前缘初级磁通较弱,后缘磁通强。这会导致制动效果(运动阻力),尤其是在低滑差时。


  与永磁直线电机一样,初级或次级都可以是直线感应电机中的运动部件。但是为了减少接线问题(因为电源是提供给初级的),次级通常是一个运动部件。这些电机还可以具有较短的初级和较长的次级,或较长的初级和较短的次级。如果所需行程较长,初级部分通常较短,以避免制造具有许多绕组的长初级部分的成本和复杂性。


  直线感应电机提供高连续推力、高速度和加速度,以及相对简单的控制。如果您乘坐过磁悬浮列车或“发射”过山车,您可能已经体验过线性感应电机的力和速度能力。工业应用通常受益于输送和材料处理应用中的线性感应电机。

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