电机优越性
直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、
从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90°,这就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在电机转动时会产生火花、碳粉因此除了会造成组件损坏之外,使用场合也受到限制。交流电机没有碳刷及整流子,免维护、坚固、应用广,但特性上若要达到相当于直流电机的性能须用复杂控制技术才能达到。现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于一旋转的两轴直交坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流分量,达到类似直流电机控制并有与直流电机相当的性能。
电机产品发展趋势
在论坛,用户们针对当前伺服电机发展现状各抒己见,基于自己实际应用的角度,对伺服电机发展趋势进行了展望。
从用户反馈来看,用户对于伺服产品特性要求基本一致,表现在伺服精度和速度、耐环境、易维修及伺服控制器功能更全面,操作更简便。
对于国产品牌来说,在伺服领域将会有一定的市场,最大的挑战在于需要在产品质量和售后服务上进行加强。
噪声检测仪在电机行业的测量应用
随着人类社会的发展,对环境噪声的要求越来越高。用振速法测量噪声是一项新的测量技术,由于其测量时不受环境噪声的影响,故引起人们的极大兴趣。我国对此研究已历经多年,近年来基于振速法的VNT振动噪声检测仪在中小型电机和微电机行业的噪声测量应用中已日趋成熟。本文就该仪器的实际应用及应用中的若干问题进行探讨。振动噪声检测仪的原理及测量以往测量电机的噪声通常是采用声级计进行声压级测量。即测量电机一定距离包络面上的平均声压级,再换算成声功率级,以评价电机的噪声质量。由于声压法测量受环境噪声的影响,因此在不少场合,如,在生产流水线上逐台测量电机噪声时;或被测电机的噪声小于环境噪声时,都会由于其他声源的影响以及反射噪声的影响使得声级计无法测得电机的实际噪声。用声强法测量,其仪器价格昂贵,且测试过程复杂,难以在生产现场使用。振速法则是一种十分简便而有效的方法。其原理是当物体出现声频范围内的振动时,会激发周围空气介质相应振动,从而以声波形式向外辐射噪声。这种结构噪声可以通过物体表面的振动速度级及其辐射效率来表征。因此通过测量其固有辐射效率的表面振动速度级,可以用来确定其噪声辐射。由于该测量方法不受环境噪声的影响,故引起人们的极大兴振动噪声检测仪在电机噪声测量中的应用趣。目前已成功地用于生产实际。振动噪声检测仪就是使用振速法来测量封闭机器的结构噪声,仪器在相应声源尺寸下,通过加速度传感器测得振动速度级,再通过内置的辐射效率特性指数网络和计权网络,辐射表面积通过计算所得声功率级与声压法测得的声压级转换的声功率级属性相同,具有可比性。