倫茨伺服電機運行無法返回原點
倫茨伺服電機運行無法返回原點:一個簡單的兩繞倫茨組伺服電機結構包括將每個繞組纏繞在單獨的軟鐵芯或鐵芯上,該鐵芯或鐵芯提供必要的磁路該磁路,通常稱為伺服電機內的芯片,旨在為磁場提供一條路徑,這對于感應兩個繞組之間的電壓是必不可少的。然而由于初級繞組和次級繞組彼此很好地分開,所以將兩個繞組分別纏繞在單獨的分支上的這種類型的伺服電機結構不是很有效。這導致兩個繞組之間的磁耦合低,以及伺服電機本身的大量磁通泄漏。但是,除了這種 O形結構外,還有不同類型的伺服電機結構和可用的設計,這些設計和設計可用來克服這些低效率問題,從而生產出更小,更緊湊的倫茨伺服電機。
電機繞組故障對倫茨伺服電機運行無法返回原點的影響:通過使兩個繞組彼此緊密接觸,從而改善磁耦合,可以提高簡單伺服電機結構的效率。增加和集中線圈周圍的磁路可以改善兩個繞組之間的磁耦合,但是它也具有增加伺服電機鐵芯的磁損耗的作用。除了為磁場提供低磁阻路徑外,磁芯還設計為防止鐵芯自身內部循環(huán)電流。循環(huán)電流稱為渦流,會引起鐵心內部的發(fā)熱和能量損失,從而降低伺服電機的效率。
倫茨伺服電機電路故障的檢測:這些損耗主要是由于鐵電路中感應的電壓引起的,鐵電路不斷受到外部正弦電源電壓設置的交變磁場的影響。減少這些不必要的功率損耗的一種方法是用薄鋼疊片構造伺服電機鐵心在所有類型的伺服電機結構中,中央鐵芯均由薄硅鋼片制成的高滲透性材料制成。這些薄的疊片被組裝在一起以提供所需的磁路,同時磁損耗小,鋼板本身的電阻率很高,因此通過使疊層非常薄可以減少任何渦流損耗。
倫茨伺服電機電機繞阻導致的故障:一次繞組的初級繞組不位于另一支腿上,而次級繞組的另一側與之相反,而是將初級繞組的一半和次級繞組的一半同心地放置在每個支腿上,以便增加磁耦合,從而幾乎允許的磁力線同時穿過一次和二次繞組。但是,在這種類型的伺服電機結構中,一小部分磁力線流到鐵芯外部,這被稱為漏磁通。
外殼型倫茨伺服電機鐵芯克服了這種漏磁通:因為初級繞組和次級繞組都纏繞在相同的中心支腿或分支上,該中心分支或分支的橫截面積是兩個外部分支的橫截面積的兩倍。此處的優(yōu)點在于,磁通量具有兩個閉合的磁路,以便在返回中心線圈之前在左右兩側繞線圈外部流動。這意味著在這種類型的倫茨伺服電機結構的外臂周圍循環(huán)的磁通量由于磁通量在線圈周圍具有閉合路徑,因此具有減少鐵心損耗和提高整體效率的優(yōu)勢。
伺服電機疊片次級繞組故障該如何維修:但是您可能想知道對于這種類型的伺服電機結構,初級繞組和次級繞組是如何纏繞在這些疊片鐵芯或鋼芯上的。首先將線圈纏繞在具有圓柱形,矩形或橢圓形橫截面的線圈架上,以適合疊片鐵芯的結構。在殼式和鐵芯式伺服電機結構中,在伺服電機構造期間,這些單獨的疊片緊密對接在一起,以減少產生高飽和磁通量密度的接頭處的氣隙。
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