Zece fapte și tendințe importante în domeniul controlului motor

Mar 15, 2024 Lăsaţi un mesaj

Zece fapte și tendințe importante în controlul motor:

 

01

Odată cu progresul continuă a tehnologiei, integrarea domină în mod constant peisajul piețelor de control al motoarelor. Motoarele de curent continuu fără perii (BLDC) și motoarele sincrone cu magneți permanenți (PMSM), care acoperă diferite dimensiuni și densități de putere, înlocuiesc rapid configurațiile tradiționale cu perii AC/DC și motoare cu inducție AC.

 

02

Motoarele de curent continuu fără perii/motoarele sincrone cu magnet permanent au o structură mecanică aproape identică, care diferă în primul rând prin aranjamentele lor de înfășurare a statorului. În ciuda acestui fapt, ambele tipuri se opun magneților motorului cu statoarele lor. Aceste motoare excelează în furnizarea unui cuplu ridicat la viteze mici, făcându-le foarte potrivite pentru aplicațiile cu servomotoare.

 

03

Spre deosebire de motoarele cu perii, motoarele de curent continuu fără perii și motoarele sincrone cu magneți permanenți funcționează fără a fi nevoie de perii și comutatoare, sporind eficiența și fiabilitatea acestora.

 

04

Folosind algoritmi de control software în loc de perii și comutatoare mecanice, motoarele de curent continuu fără perii și motoarele sincrone cu magneți permanenți sunt acționate cu o eficiență mai mare.

 

05

Caracterizate printr-un design mecanic simplu, motoarele de curent continuu fără perii și motoarele sincrone cu magneți permanenți prezintă înfășurări electromagnetice pe statoarele lor nerotative, cu rotoare compuse din magneți permanenți. Statorul, fie interior sau extern, se opune constant magneților. Totuși, în timp ce statorul rămâne staționar, rotorul este componenta în mișcare perpetuă (rotație).

 

06

Disponibil cu 1, 2, 3, 4 sau 5 faze, motoarele de curent continuu fără perii își păstrează esența fără perii în ciuda variațiilor de nomenclatură și algoritmi de acţionare.

 

07

Anumite motoare de curent continuu fără perii sunt echipate cu senzori pentru a facilita detectarea poziției rotorului. Folosind acești senzori (senzori Hall sau encodere), algoritmii de control software ajută la comutarea sau rotația motorului, mai ales în cazurile care necesită pornire la sarcină mare.

 

08

În scenariile în care motoarele de curent continuu fără perii nu dispun de senzori de poziție a rotorului, intră în joc modelele matematice. Aceste modele reprezintă algoritmi fără senzori, motorul însuși funcționând ca senzor.

 

09

Motoarele de curent continuu fără perii și motoarele sincrone cu magneți permanenți oferă avantaje sistemice substanțiale față de motoarele cu perii. Prin utilizarea schemelor de comutație electronică, aceste motoare realizează îmbunătățiri ale eficienței energetice de la 20% la 30%.

 

10

Peisajul contemporan este martorul unei cereri în creștere pentru viteze variabile ale motorului pentru diverse produse. Pentru a satisface această nevoie, motoarele necesită modularea lățimii impulsurilor (PWM) pentru reglarea vitezei, permițând astfel controlul precis atât asupra vitezei motorului, cât și asupra cuplului, facilitând aplicațiile cu viteză variabilă.

 

Ten important facts and trends in the field of motor control