直线电机工作原理结构特点

2020-08-04 10:12:41 徽硕实业 86

  对于直线电机的结构,直线步进电机的内部机械结构可以看作是一个旋转电机沿径向表面的截面,与电机的圆周成一条直线形成。其中的一种,它的内部主要是定子与直线电机对应,转子的内部主要是直线电机的次级电压,当接通直线电机初级电流时,在行波与次级永磁直线电机磁场相互作用时,产生驱动力,从而实现接通直线电机运动部件的直线运动。

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  根据直线步进电机的工作原理,我们设想一个旋转运动的感应电机根据它的半径方向进行分裂,并进行平展,这样就形成了直线感应电机的步进图形。初级的可以很长,延伸到我们在运动中需要达到的目标位置,或者次级的可以很长,它可以是主固定、次固定或主固定。根据楞次定律,交流电接通后定子内产生的磁通会在运动体的金属板上产生涡流。假设产生涡流的感应电压为E,感应系数L和电阻R在金属板上,根据定律,涡流和磁通密度将产生一个连续的推力F。


  利用直线电机的高速响应特性,直接去除了丝杠等机械传动部件的大响应时间常数,大大提高了整个闭环控制系统的动态响应性能。高精度高线传动系统消除了丝杠等机械机构造成的传动误差,减少了传动系统在插补过程中的滞后引起的跟踪误差。通过线性位置检测的反馈控制,可以大大提高机床的定位精度。传动杆的弹性变形、摩擦磨损以及传动杆的反间隙引起的运动迟滞也可以提高传动刚度。短行程长度在快速性和加减速过程中不受限制。通过导轨上的直线串联电机,行程长度可以无限延长。由于消除了驱动螺杆等部件的机械摩擦,而导轨可以采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),运动时的噪音将大大降低。由于没有中间传动环节,消除了机械摩擦中的能量损失。


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