Առանց խոզանակների շարժիչներ. դիզայնի և կիրառությունների վերջնական ուղեցույց

Յոստ Նյուսելդերի կողմից | Թարմացվել է ՝  Օգոստոս 29, 2022
Ես սիրում եմ անվճար բովանդակություն ստեղծել ՝ խորհուրդներով լի իմ ընթերցողների համար: Ես չեմ ընդունում վճարովի հովանավորչությունները, իմ կարծիքն իմն է, բայց եթե իմ առաջարկությունները օգտակար գտնեք, և եթե վերջնականապես ձեռք բերեք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս, իմ հղումներից մեկի միջոցով, ես կարող եմ միջնորդավճար ստանալ առանց ձեզ համար լրացուցիչ ծախսերի: Իմացեք ավելին

Առանց խոզանակի շարժիչը էլեկտրական շարժիչ է, որը չի օգտագործում խոզանակներ: Առանց խոզանակի շարժիչի փոխարկումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ ֆիզիկական խոզանակների օգտագործման փոխարեն:

Սա հանգեցնում է ավելի արդյունավետ և երկարակյաց շարժիչի: Առանց խոզանակների շարժիչները օգտագործվում են տարբեր ծրագրերում, ներառյալ համակարգչային երկրպագուները, կոշտ սկավառակները և էլեկտրական մեքենաները:

Նրանք նաև հաճախ օգտագործվում են բարձր արդյունավետությամբ Էլեկտրական գործիքներ.

Ինչ է առանց խոզանակի շարժիչը

Այս գրառման մեջ մենք կլուսաբանենք.

Որո՞նք են առանց խոզանակների շարժիչների առավելությունները:

Առանց խոզանակի շարժիչները մի քանի առավելություններ ունեն խոզանակով շարժիչների նկատմամբ, ներառյալ ավելի բարձր արդյունավետություն, ցածր էլեկտրամագնիսական միջամտություն և ավելի երկար կյանք: Առանց խոզանակների շարժիչները նույնպես ավելի փոքր և թեթև են, քան խոզանակով շարժիչները:

Որո՞նք են առանց խոզանակների շարժիչների թերությունները:

Առանց խոզանակների շարժիչների հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ դրանք ավելի թանկ են, քան խոզանակով շարժիչները: Առանց խոզանակների շարժիչները պահանջում են նաև ավելի բարդ էլեկտրոնային կարգավորիչներ, ինչը նրանց ավելի թանկ է դարձնում:

Առանց խոզանակների շարժիչների բարդությունները

Առանց խոզանակների շարժիչները էլեկտրական շարժիչների տեսակ են, որոնք օգտագործում են մագնիսական դաշտեր՝ պտտվող շարժում առաջացնելու համար: Առանց խոզանակի շարժիչի երկու հիմնական բաղադրիչներն են ստատորը և ռոտորը: Ստատորը անշարժ բաղադրիչ է, որը պարունակում է շարժիչի ոլորուն, մինչդեռ ռոտորը պտտվող բաղադրիչն է, որը պարունակում է մշտական ​​մագնիսներ: Այս երկու բաղադրիչների փոխազդեցությունը ստեղծում է շարժիչի պտտվող շարժումը:

Սենսորների դերը առանց խոզանակների շարժիչներում

Առանց խոզանակների շարժիչները հենվում են սենսորների վրա՝ ռոտորի դիրքը որոշելու և շարժիչը փոխելու համար: Սենսորների ամենատարածված տեսակներն են, որոնք օգտագործվում են առանց խոզանակների շարժիչներում, սրահի սենսորները, ինդուկտիվ սենսորները և լուծիչները: Այս սենսորները հետադարձ կապ են ապահովում էլեկտրոնային կառավարման համակարգին, ինչը թույլ է տալիս կարգավորել շարժիչի արագությունն ու ուղղությունը ըստ անհրաժեշտության:

Առանց խոզանակների շարժիչների առավելությունները

Առանց խոզանակի շարժիչներն առաջարկում են մի քանի առավելություններ ավանդական խոզանակով DC շարժիչների նկատմամբ, այդ թվում՝

  • Ավելի բարձր արդյունավետություն
  • Ավելի երկար կյանք
  • Ավելի մեծ ոլորող մոմենտ-քաշ հարաբերակցություն
  • Ավելի ցածր պահպանման պահանջներ
  • Ավելի հանգիստ գործողություն

Առանց խոզանակների շարժիչներ. որտեղ են դրանք օգտագործվում:

Առանց խոզանակի շարժիչները սովորաբար օգտագործվում են անլար էլեկտրական գործիքներում՝ իրենց բարձր արդյունավետության և պահպանման ցածր պահանջների պատճառով: Այս գործիքները ներառում են փորվածքներ, սղոցներ և ազդեցության շարժիչներ որոնք պահանջում են բարձր մոմենտը ելքային և սահուն արագության վերահսկում: Առանց խոզանակների շարժիչներն ի վիճակի են ապահովել այս ելքը՝ պահպանելով ավելի փոքր չափսեր և մարտկոցի ավելի երկար կյանք՝ համեմատած խոզանակային շարժիչների հետ:

Էլեկտրոնային սարքեր

Առանց խոզանակների շարժիչները օգտագործվում են նաև մի շարք էլեկտրոնային սարքերում, ինչպիսիք են օդափոխիչները և կոշտ սկավառակի կրիչները: Անխոզանակ շարժիչների ցածր աղմուկը և արագության ճշգրիտ վերահսկումը դրանք հարմար են դարձնում այս կիրառությունների համար: Բացի այդ, խոզանակների բացակայությունը նշանակում է, որ կանոնավոր սպասարկման կարիք չկա, ինչը հանգեցնում է սարքի ավելի երկար ծառայության:

Automotive Industry

Առանց խոզանակների շարժիչները սկսում են գերիշխել ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ՝ ավելի մեծ ճշգրտությամբ և վերահսկողությամբ աշխատելու ունակության շնորհիվ: Նրանք սովորաբար օգտագործվում են էլեկտրական մեքենաներում իրենց բարձր արդյունավետության և որոշակի արագություն պահպանելու ունակության համար: Բացի այդ, վրձինների բացակայությունը նշանակում է, որ լրացուցիչ մասերի կամ միացումների կարիք չկա, ինչը հանգեցնում է ավելի պարզ և հուսալի դիզայնի:

Համակարգչային հովացման համակարգեր

Առանց խոզանակի շարժիչները սովորաբար օգտագործվում են համակարգչային հովացման համակարգերում` իրենց կայուն արագությունն ու թողունակությունը պահպանելու ունակության պատճառով: Առանց խոզանակների շարժիչների էլեկտրամագնիսական դիզայնը թույլ է տալիս գծային արագություն-ոլորող մոմենտ փոխհարաբերություն ունենալ, ինչը հանգեցնում է սահուն և արդյունավետ աշխատանքի: Բացի այդ, առանց խոզանակների շարժիչների ավելի փոքր չափսը թույլ է տալիս ավելի լայն կիրառություն ունենալ համակարգչային բաղադրիչներում:

Ավիատիեզերական արդյունաբերություն

Առանց խոզանակների շարժիչները օգտագործվում են նաև օդատիեզերական արդյունաբերության մեջ՝ իրենց բարձր հզորության և որոշակի արագություն պահպանելու ունակության համար: Դրանք սովորաբար օգտագործվում են օդանավերի կառավարման համակարգերում և վայրէջքի սարքերում՝ իրենց հուսալիության և ճշգրտության շնորհիվ: Բացի այդ, վրձինների բացակայությունը նշանակում է, որ կանոնավոր սպասարկման կարիք չկա, ինչի հետևանքով բաղադրիչներն ավելի երկար են աշխատում:

Հետազոտություններ եւ զարգացում

Առանց խոզանակների շարժիչները օգտագործվում են նաև հետազոտության և զարգացման մեջ՝ բարձր ճշգրտության և վերահսկման մակարդակ ապահովելու ունակության համար: Նրանք սովորաբար օգտագործվում են փորձարկման սարքավորումների և լաբորատոր գործիքների համար, որոնք պահանջում են որոշակի արագություն և արդյունք: Բացի այդ, խոզանակների բացակայությունը նշանակում է, որ կանոնավոր սպասարկման կարիք չկա, ինչը հանգեցնում է սարքավորումների ավելի երկար ծառայության:

Անխոզանակ շարժիչների տարբեր շինարարական տեխնիկայի ուսումնասիրություն

Առանց խոզանակների շարժիչների ամենատարածված տեսակներից մեկը մշտական ​​մագնիսի շարժիչն է: Այս կառուցվածքում ռոտորը կազմված է մշտական ​​մագնիսներից, որոնք շրջապատում են էլեկտրոնային խարիսխը: Մյուս կողմից, ստատորը բաղկացած է մի շարք բևեռներից, որոնք փաթաթված են պարույրներով: Երբ կծիկներով էլեկտրական հոսանք է անցնում, առաջանում է մագնիսական դաշտ, որի արդյունքում ռոտորը պտտվում է։

Առավելությունները.

  • Բարձր արդյունավետություն
  • Ցածր սպասարկում
  • Բարձր էներգիայի խտություն
  • Սահուն գործողություն

Թերությունները:

  • Արտադրությունը թանկ է
  • Դժվար է վերահսկել արագությունը և դիրքը
  • Հարմար չէ մեծ ոլորող մոմենտ կիրառելու համար

Սինխրոն դժկամության շարժիչներ

Առանց խոզանակի շարժիչի մեկ այլ տեսակ է համաժամանակյա դժկամության շարժիչը: Այս շինարարության մեջ ռոտորը բաղկացած է մի շարք վերքերի բևեռներից, որոնք շրջապատված են մշտական ​​մագնիսներով: Մյուս կողմից, ստատորը բաղկացած է մի շարք կծիկներից, որոնք պտտվում են բևեռների շուրջը: Երբ կծիկներով էլեկտրական հոսանք է անցնում, առաջանում է մագնիսական դաշտ, որի արդյունքում ռոտորը պտտվում է։

Առավելությունները.

  • Բարձր արդյունավետություն
  • Ցածր սպասարկում
  • Բարձր ոլորող մոմենտ ցածր արագությամբ
  • Լավ է փոփոխական արագության կիրառման համար

Թերությունները:

  • Ավելի բարդ շինարարություն
  • Ավելի բարձր արժեք
  • Հարմար չէ բարձր արագությամբ կիրառությունների համար

Վերքի դաշտային շարժիչներ

Վնասվածքային դաշտի շարժիչում և՛ ռոտորը, և՛ ստատորը բաղկացած են պարույրներից, որոնք պտտվում են բևեռների շուրջը: Ռոտորը շրջապատված է մի շարք մշտական ​​մագնիսներով, որոնք ստեղծում են մագնիսական դաշտ։ Երբ էլեկտրական հոսանք անցնում է կծիկներով, ռոտորի և ստատորի կողմից ստեղծված մագնիսական դաշտը փոխազդում է, ինչի հետևանքով ռոտորը պտտվում է:

Առավելությունները.

  • Հարմար է բարձր ոլորող մոմենտ կիրառելու համար
  • Հեշտ է վերահսկել արագությունը և դիրքը
  • Ցածր գին

Թերությունները:

  • Ավելի ցածր արդյունավետություն
  • Ավելի բարձր սպասարկում
  • Ավելի քիչ սահուն աշխատանք

Առանց խոզանակների ընդդեմ խոզանակի DC շարժիչների. Որո՞նք են հիմնական տարբերությունները:

Առանց խոզանակի և խոզանակով DC շարժիչները տարբերվում են իրենց դիզայնով և կառուցվածքով: Խոզանակով DC շարժիչները բաղկացած են ռոտորից, ստատորից և կոմուտատորից, մինչդեռ առանց խոզանակի DC շարժիչներն ունեն մշտական ​​մագնիսներով ռոտոր և ոլորուններով ստատոր: Խոզանակային շարժիչներում կոմուտատորը պատասխանատու է էլեկտրամագնիսների բևեռականությունը փոխելու համար, մինչդեռ առանց խոզանակների շարժիչներում մետաղալարերի ոլորունների բևեռականությունը պարզապես փոխարկվում է էլեկտրոնային եղանակով:

Կառավարման տեխնիկա և մուտքային հզորություն

Առանց խոզանակների շարժիչները պահանջում են ավելի բարդ կառավարման տեխնիկա, քան խոզանակով շարժիչները: Նրանց ավելի բարձր մուտքային լարման և հոսանքի կարիք ունեն, և դրանց կառավարման սխեմաները սովորաբար կազմված են երեք լարերից, որոնցից յուրաքանչյուրը գտնվում է 120 աստիճան հեռավորության վրա: Մյուս կողմից, խոզանակով շարժիչները պահանջում են միայն մեկ մետաղալար միացնել պտտվող մագնիսական դաշտը պահպանելու համար:

Կատարումը և կյանքի տևողությունը

Առանց խոզանակների շարժիչներն ունեն հզորության և քաշի հարաբերակցությունը և սովորաբար ավելի արդյունավետ են, քան խոզանակով շարժիչները: Նրանք ունեն նաև ավելի երկար կյանք՝ ժամանակի ընթացքում մաշվող խոզանակների բացակայության պատճառով: Առանց խոզանակների շարժիչներն ի վիճակի են ապահովել ավելի լավ կատարողականություն և էներգաարդյունավետություն՝ դրանք դարձնելով ավելի լավ ընտրություն բարձր արդյունավետության կիրառման համար:

Ակուստիկ աղմուկ և էլեկտրամագնիսական միջամտություն

Առանց խոզանակների շարժիչները խոզանակների բացակայության պատճառով ավելի քիչ ակուստիկ աղմուկ են արտադրում, քան խոզանակով շարժիչները: Նրանք նաև արտադրում են ավելի քիչ էլեկտրամագնիսական միջամտություն՝ դարձնելով դրանք ավելի լավ ընտրություն այն ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են ցածր աղմուկ և նվազագույն էլեկտրամագնիսական միջամտություն:

Ընտրություն առանց խոզանակի և խոզանակով DC շարժիչների միջև

Անխոզանակ և խոզանակ DC շարժիչների միջև ընտրություն կատարելիս պետք է հաշվի առնել մի քանի հիմնական գործոններ.

  • Հավելվածի էներգիայի կարիքները
  • Պահանջվող կատարողականություն և արդյունավետություն
  • Ակուստիկ աղմուկի և էլեկտրամագնիսական միջամտության պահանջները
  • Կյանքի և պահպանման կարիքները

Կախված այս գործոններից, կարելի է ընտրել առանց խոզանակի կամ խոզանակով DC շարժիչ: Առանց խոզանակների շարժիչները սովորաբար ավելի հարմար են բարձր արտադրողականության ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են ավելի մեծ էներգաարդյունավետություն և ցածր ակուստիկ աղմուկ, մինչդեռ խոզանակով շարժիչները ավելի հարմար են փոքր, ցածր էներգիայի ծրագրերի համար, որոնք պարզապես պահանջում են հիմնական շարժիչ:

Եզրափակում

Այսպիսով, առանց խոզանակների շարժիչները հիանալի միջոց են ձեր սարքից առավելագույն օգուտ քաղելու համար՝ առանց խոզանակների հետ գործ ունենալու դժվարության: Դրանք շատ ավելի արդյունավետ են, անաղմուկ և ունեն ավելի երկար կյանք, քան խոզանակով շարժիչները: Բացի այդ, դրանք այժմ օգտագործվում են շատ տարբեր սարքերում՝ էլեկտրական գործիքներից մինչև էլեկտրական մեքենաներ: Այսպիսով, եթե դուք փնտրում եք նոր շարժիչ, ապա պետք է հաշվի առնեք առանց խոզանակների շարժիչները: Ի վերջո, դրանք շարժիչների ապագան են: Այսպիսով, մի վախեցեք սուզվել և փորձել նրանց: Դուք չեք հիասթափվի:

Ես Joost Nusselder-ն եմ՝ Tools Doctor-ի հիմնադիրը, բովանդակության շուկայավարը և հայրիկը: Ես սիրում եմ փորձել նոր սարքավորումներ, և ես իմ թիմի հետ միասին 2016 թվականից ստեղծում եմ բլոգի խորը հոդվածներ՝ օգնելու հավատարիմ ընթերցողներին գործիքների և արհեստագործական խորհուրդների հարցում: