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永磁电机 文章 进入永磁电机技术社区

怎样去提高永磁同步电机功率因数

  • 怎样去提高永磁同步电机功率因数呢,具体有以下几点:1、根据实测负载率适当调换电机,以保证适当的负载率;2、稳定系统电压,尤其是重载线路末端,电压普遍偏低;3、稳定单井电压使其接近永磁同步电机的空载反电势;4、当运行电压高于永磁电机的反电势点时,可根据感性无功功率的大小,加电容补偿,以提高功率因数
  • 关键字: PMSM  永磁电机  功率因数  

与交流异步电机相比,永磁同步电机有哪些优点?

  • 在动力系统的时候,经常会听到永磁同步电机和交流异步电机的说法,而在出现频率上,永磁同步电机占据着绝大多数。它们之间到底有什么区别,又分别拥有哪些优缺点呢?三相异步电机搅拌与永磁同步电机结构永磁同步电机 VS 交流异步电机与交流异步电机相比,永磁同步电机具有以下优点。一、高效率,可以从以下几个方面进行解释1、由于永磁同步电机的磁场是由永磁体产生的,因此避免了由励磁电流产生的磁场引起的励磁损耗。2、与异步电机相比,永磁同步电机的外部特性效率曲线在轻载时具有更高的效率值,与异步电机相比,这是永磁同步电机在节能方
  • 关键字: PMSM  永磁电机  

齿槽转矩测试的必要性和方法

  •   近年来随着永磁材料的发展,永磁电机成了电机行业的新宠。然而在永磁电机中,齿槽转矩的存在给电机的控制性能造成了很大的影响,那齿槽转矩到底是怎么产生的?我们又该怎么去测呢?        玩过永磁电机的朋友都有过类似的经历:我们在电机掉电的情况下去转电机的转子,发现会有一种卡顿的感觉,而不像传统直流电机那么顺畅的就能把转子徒手转起来。这种卡顿其实就是因为永磁电机存在齿槽转矩。永磁电机内部结构图如图1所示,齿槽转矩是永磁电机的固有的特征之一,它是在电枢绕组不通电的状态下,由永
  • 关键字: 永磁电机  电机  

永磁电机现状分析

  •   随着高性能永磁材料的问世和控制技术的提高,永磁电机在各个领域得到了广泛应用,而直流无刷电机(BLDCM)和永磁同步电机(PMSM)更加高效和优质的结构成为众多行业设备的选择。为了使设备以最佳的性能工作,永磁电机制作商仍由许多问题需要克服。下面将对这两种电机的现状做个简单分析。   BLDCM全称为Brushless Direct Current Motor,即无刷直流电机。   PMSM全称为Permanent Magnet Synchronous Motor,即永磁同步电机。   运动控制是目
  • 关键字: 永磁电机  BLDCM  

史上最经典电动自行车控制器设计方案

  •   方波驱动的无刷直流电机由于力矩大,运行可靠,在电动车控制器中广泛应用,方波驱动最大的缺点在于换相时的电流突变引起的转矩脉动,导致噪声较大,但好的控制策略可以大大改善换相噪声。电动车控制器设计的难点在于电流控制,本文就电动车控制器设计的一些关键地方加以描述。   1.概述   电动自行车上使用的电机普遍采用永磁直流电机。所谓永磁电机,是指电机线圈采用永磁体激磁,不采用线圈激磁的方式。这样就省去了激磁线圈工作时消耗的电能,提高了电机机电转换效率,这对使用车载有限能源的电动车来讲,可以降低行驶电流,延长
  • 关键字: 控制器  永磁电机  

空调电控全面走向变频时代 TI引领高效电机控制芯片技术

  • 随着空调技术的不断发展更新,电控技术已经全面走向变频时代,尤其是超低频赫兹时代。频率越低,意味着空调控制越精准,体感更舒适,也更能节约能源消耗。
  • 关键字: TI  电机控制  永磁电机  

混合电动车电动机的MotorSolve设计技巧

  • 无刷直流电机,特别是内嵌永磁体类型通常用于混合电动机车的应用。MotorSolve能计算出这些类型设计的精确结果...
  • 关键字: 永磁电机  混合电动机车  MotorSolve  

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计

  • 提出了一种基于DSP的工业缝纫机伺服控制系统方案,重点介绍了工业缝纫机控制系统的控制器、驱动器、编码器、机头同步信号定位器的设计及典型应用电路。实践证明该方案在缝纫机针位控制的快速性与准确性及系统的可靠性方面取得了令人满意的控制效果。
  • 关键字: DSP  伺服控制  工业缝纫机  永磁电机  200909  
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永磁电机介绍

  永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电机的应用将会变得更为广泛。  永磁电机的发展同永磁材料的发展密切相关。我国是世界上最早发现永磁材料的磁特性并把它应用于实践的国家,两千多年前,我国利用永磁材料的磁特性制成了指南针,在航海、军事等领域发挥了巨大的作用,成为我国古代四大发明之一。  1 [ 查看详细 ]

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