Wat is een stappenmotor met variabele tegenzin en zijn werking

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Als het gaat om de verbetering van het industriële en technische domein, hebben motoren een cruciale verantwoordelijkheid. Het uitgebreide gebruik van motoren heeft zowel het vermogen als de besturingstoepassingen verbeterd. Met deze enorme bekendheid van het reguleren van motoren, wordt het gebruik ook elk jaar hoger. En de stappenmotor is een soort regelmotor die werkt op basis van snelheids- en positieregeling zonder gebruik te maken van een feedbacklus. Dit fenomeen wordt een regelmotor met open lus genoemd. Dit artikel geeft dus een duidelijke beschrijving van een van de typen stappenmotoren en het is “Variabel Tegenzin Stappenmotor ”. In de onderstaande secties wordt uitgelegd hoe dit apparaat werkt, het principe maakt gebruik van voor- en nadelen.

Wat is een stappenmotor met variabele tegenzin?

Dit is de meest algemene soort stappenmotoren. Het heeft het gemakkelijkste ontwerp in vergelijking met de andere soorten stappenmotoren. Omdat het rotorgedeelte niet-gemagnetiseerd is, bestaan ​​er geen aantrekkingskracht tussen de stator en rotor ​Hierdoor zal de stappenmotor met variabele reluctantie geen enkele aanslag genereren koppel




De dynamische koppelgeneratie is te minimaal, maar vertoont een koppelafname wanneer de motor met hoge snelheden draait. Deze motor met variabele reluctantie is dus vooral van toepassing op de snelheden van gemiddeld tot hoog. Deze motoren hebben ook een hoog geluidsbereik, dus geschikt voor scenario's waarin geen rekening wordt gehouden met geluid.

Beginsel

Het fundamentele variabele reluctantie stappenmotor werkingsprincipe is dat het afhankelijk is van meerdere reluctantielocaties van het rotorapparaat. Wanneer de statorfasen het spanningssignaal ontvangen en excitaties krijgen, zal er een magnetisch veld ontstaan ​​waarvan de aslijnen over de polen lopen.



En nu, wanneer de rotor probeert te draaien op zo'n pad dat hij een lage tegenzin krijgt. Deze revolutie komt overeen dat een door de stator gecreëerde as van het magnetisch veld dezelfde is als de as die over de rotorpolen loopt (twee willekeurige polen).

Variabele tegenzin stappenmotorconstructie

Dit apparaat bestaat voornamelijk uit een gewonde stator en rotorsecties met meerdere tanden. De statorwikkelingen zijn bedekt met een reeks afdekkingen van siliciumstaal. Over het algemeen wordt dit gedekt voor drie fasen die tussen de paren polen zijn verspreid. Het aantal polen in het statorgedeelte is dus hetzelfde als de zelfs meerdere fasen voor de wikkelingen die bestaan, zijn bedekt in de stator. In de onderstaande afbeelding heeft de stator 12 op vergelijkbare wijze gescheiden projectiepalen waar elke paal is bedekt


Variabele tegenzin stappenmotorconstructie

Variabele tegenzin stappenmotorconstructie

met een excitatiespoel. De drie fasen worden vervolgens geactiveerd met een DC-bron door de ondersteuning van solid-state schakelaars. Terwijl het rotorgedeelte geen windingen heeft en het wordt beschouwd als een prominent paaltype dat is gemaakt van gegroefde stalen afdekkingen. Hier hebben de statortanden en de uitstekende tanden van de rotor een vergelijkbare breedte, terwijl het nummer van een paal in beide secties verschillend is, wat de mogelijkheid biedt om zelf te starten en de motor in twee richtingen kan draaien.

Hier komt de relatie tussen de stator- en rotorpolen overeen met de driefasige variabele reluctantie stappenmotor wordt gegeven als

Nr = ns ± (Ns / m)

Waarbij ‘Ns’ overeenkomt met het aantal statorpolen

‘Nr’ komt overeen met rotorpolen

Werkscenario

De werking van de stappenmotor met variabele reluctantie kan eenvoudig worden verklaard door drie gevallen te beschouwen. Laat ons de werking van dit apparaat in detail weten. Beschouw de onderstaande figuur.

De werking wordt uitgelegd als de drie wikkelingen X, Y en Z zijn in serie verbonden en ze worden na elkaar bekrachtigd met behulp van de drie schakelaars S1, S2 en S3.

Scenario 1

Wanneer de stroomvoorziening over de randen wordt geleverd XX1, door schakelaar S1 te sluiten. Omdat er magnetische polen tussen de XX1windingen, vanwege de aantrekkingskracht tussen de magnetische polen, probeert de rotor een lage waarde van de reluctantiepositie te bereiken. Dus proberen de 1 en 3 rotoras in lijn te zijn met de XX1polen as.

Werkscenario 1

Werkscenario 1

Scenario 2

Wanneer de stroomvoorziening over de randen YY wordt geleverd1, dan zal er een wijziging zijn in de magnetische as van de statorpolen. Nu probeert de rotor een richting met lage reluctantie te bereiken door zo de rotorbeweging te creëren. Hier komen de 2 en 4 assen van de rotorpolen zo dicht bij de YY1wikkelingen. Dit creëert rotatie van de rotor en pogingen van 2 en 4 rotorassen om in lijn te zijn met de YY1polen as. Daarom zal de rotorbeweging 30 graden bewegen.

Scenario met stappenmotor met variabele reluctantie 2

Scenario met stappenmotor met variabele reluctantie 2

Scenario 3

Op dezelfde manier, wanneer de ZZ1-wikkelingen worden bekrachtigd door S3, waardoor XX1 en YY worden verbroken. De magnetische polen van de rotoras proberen uitgelijnd te zijn met de as van de stator. Daarom zal de rotorbeweging 30 graden bewegen, dus er is een totale rotatie van 60 graden vanaf XX1is ZZ1

Werkscenario 3

Werkscenario 3

Met de succesvolle uitvoering van drie fasen op een overeenkomstige manier, voltooit de motor een omwenteling in 12 stappen. En de rotorrichting is gebaseerd op de toevoerreeks die aan de statorfase wordt geleverd. Dan heeft de koppelopwekking die op het apparaat werkt een directe verhouding tot het dubbele van de fasestroom die T α i istwee

Voor-en nadelen

De voordelen van een stappenmotor met variabele reluctantie zijn:

  • Verbeterde acceleratiesnelheden
  • Gemakkelijk te bedienen en kostenbesparend
  • Snelle dynamische reactie
  • De verhouding tussen koppel en traagheid is groter

De nadelen van de stappenmotor met variabele reluctantie zijn:

  • De capaciteit is minimaal bij enorme traagheidsbelastingen
  • Er komt een beperking op het uitgangsvermogen

Dit gaat allemaal over het gedetailleerde concept van dit apparaat. In dit gedeelte wordt een uitleg gegeven van de werking, het gebruik, het ontwerp en het werkingsprincipe van de stappenmotor met variabele reluctantie. Weet daarnaast ook wat de toepassingen van de stappenmotor met variabele reluctantie en het gebruik ervan in meerdere domeinen zijn.