电机 在生活中的应用及发展趋势.

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电机在生活中的应用及原理

电机在生活中的应用及原理

电机在生活中的应用及原理引言电机是一种将电能转化为机械能的设备,广泛应用于生活中的各个方面。

本文将介绍电机在生活中的应用以及其原理。

电机原理电机原理是指将电能转化为机械能的工作原理。

电机通过电流在导线中流动产生的磁场与永久磁铁或电磁磁铁之间的相互作用,从而产生力矩,驱使电机转动。

电机的核心部分是转子和定子,其中转子由电流通过时产生的磁场产生。

电机的工作原理可以有多种,包括直流电机、交流电机、步进电机等。

电机在生活中的应用家用电器•洗衣机:洗衣机中的电机用于驱动鼓筒转动,实现清洗衣物。

•冰箱:冰箱中的电机用于驱动风扇转动,实现循环制冷。

•空调:空调中的电机用于驱动压缩机转动,实现制冷或制热。

•电扇:电扇中的电机用于驱动叶片转动,实现风扇的吹风功能。

交通工具•汽车:汽车中的电机用于驱动发动机的启动和充电功能。

•电动车:电动车中的电机用于驱动车轮转动,实现电动车的运行。

•电梯:电梯中的电机用于驱动电梯升降,实现乘客的运输。

工业领域•机床:机床中的电机用于驱动零件运动,实现机床的加工功能。

•电动工具:电动工具中的电机用于驱动切割、打磨等工作。

•机器人:机器人中的电机用于驱动机械臂的运动,实现各种任务。

其他领域•医疗设备:医疗设备中的电机用于驱动医疗器械的运动,例如手术台的升降。

•电子设备:电子设备中的电机用于驱动光驱、硬盘等组件的旋转运动。

•游乐设施:游乐设施中的电机用于驱动旋转、摇摆等动作。

结论电机在生活中有着广泛的应用,包括家用电器、交通工具、工业领域以及其他领域。

电机通过将电能转化为机械能,实现了各种设备的运动和工作。

了解电机的原理及其在生活中的应用,有助于我们更好地理解和利用电机技术。

步进电动机应用及发展趋势[论文]

步进电动机应用及发展趋势[论文]

浅析步进电动机的应用及发展趋势步进电动机已成为除直流电动机和交流电动机以外的第三类电动机。

传统电动机作为机电能量转换装置,在人类的生产和生活进入电气化过程中起着关键的作用。

为适应这些要求,发展了一系列新的具备控制功能的电动机系统,其中较有自己特点,且应用十分广泛的一类便是步进电动机。

步进电动机的发展与计算机工业密切相关。

自从步进电动机在计算机外设备中取代小型直流电动机以后,使其设备的性能提高,很快地促进了步进电动机的发展。

一、步进电动机的基本结构与工作原理步进电动机是一种将电脉冲信号变换成相应的角位移或直线位移的机电执行元件。

每当输入一个电脉冲,电动机就转动一个角度前进一步。

脉冲一个一个地输入,电动机便一步一步地转动,因此,这种电动机称为步进电动机。

它输出的角位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。

控制输入脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序,就可以得到各种需要的运行特性,因而广泛用于数字控制系统中。

在数控开环系统中作为一种伺服驱动元件。

二、步进电动机的应用步进电动机是一种将电脉冲信号转换成相应角位的数字执行部件,因此它在数字控制系统中、程序控制系统及许多航天工业系统中得到了应用。

随着微型计算机的发展,步进电动机得到了更广泛的应用,有相当一部分步进电动机正应用在计算机的外部设备如打印机、纸带输送机构、卡片阅读机、主动轮驱动机构和磁盘存储器存取机构等。

1、步进电动机驱动系统在数控铣床中的应用在进给伺服系统中,步进电动机需要完成两项任务:一是传递转矩,这应克服机床工作台与导轨间的摩擦力及切削阻力等负载转矩,通过滚珠丝械带动工作台,按指令要求快速进退或切削加工;另外是传递信息,即根据指令要求精确定位,接收一个脉冲,步进电动机就转过一个固定的角度,经过传动机构驱动工作台,使之按规定方向移动一个脉动当量的位移。

因此指令脉冲总数也就决定了机床的总位移量,而指令脉冲的频率决定了工作台的移动速度。

每台步进电动机可驱动一个坐标的伺服机构,利用两个或三个坐标轴联运就能加工出一定几何开头的零件来。

电机在电力设备中的应用有哪些新变革

电机在电力设备中的应用有哪些新变革

电机在电力设备中的应用有哪些新变革在当今的电力领域,电机作为关键的设备之一,其应用正经历着一系列引人注目的新变革。

这些变革不仅影响着电力系统的运行效率和稳定性,也为各个行业带来了新的发展机遇和挑战。

首先,电机的设计和制造技术不断创新。

随着材料科学的进步,新型的磁性材料、导电材料以及绝缘材料被广泛应用于电机制造中。

例如,高性能的永磁材料使得永磁电机的性能得到显著提升,具有更高的功率密度和效率。

同时,先进的制造工艺,如 3D 打印技术,也为电机的复杂结构制造提供了可能,使得电机的设计更加灵活多样,能够更好地满足不同应用场景的需求。

在控制技术方面,智能化的电机控制系统成为新的发展趋势。

传统的电机控制通常采用简单的开环控制或有限的闭环控制策略,而现在,基于先进的传感器技术和数字信号处理技术,电机控制系统能够实现更加精确和动态的控制。

通过实时监测电机的运行参数,如转速、转矩、电流、电压等,并采用智能算法进行分析和决策,电机可以在不同负载和工况下自动调整运行状态,以达到最佳的性能和能效。

另外,电机在可再生能源领域的应用也有了重大突破。

随着太阳能和风能等可再生能源的快速发展,电机在这些能源的转换和存储过程中发挥着关键作用。

在太阳能光伏发电系统中,电机用于驱动跟踪装置,使太阳能电池板能够始终对准太阳,提高发电效率。

在风力发电系统中,大型的风力发电机需要高性能的电机来实现机械能到电能的转换,并且通过先进的控制技术来适应风速的变化,保证稳定的电力输出。

同时,在能源存储系统中,如电池储能和超级电容器储能,电机作为能量转换的关键部件,其性能和效率直接影响着储能系统的整体效果。

在交通领域,电机的应用正在推动电动汽车和轨道交通的快速发展。

电动汽车中的驱动电机需要具备高功率密度、高效率、宽调速范围等特点,以满足车辆的动力性能和续航里程要求。

目前,永磁同步电机和感应电机是电动汽车中常见的驱动电机类型,而随着技术的不断进步,新型的电机拓扑结构和控制策略也在不断涌现,如轮毂电机技术,直接将电机集成在车轮中,进一步提高了车辆的空间利用率和驱动性能。

电动机的控制技术有哪些发展趋势

电动机的控制技术有哪些发展趋势

电动机的控制技术有哪些发展趋势在现代工业和日常生活中,电动机扮演着至关重要的角色。

从工厂的生产设备到家用电器,从交通工具到自动化系统,电动机的应用无处不在。

随着科技的不断进步,电动机的控制技术也在不断发展和创新,以满足日益增长的性能要求和多样化的应用需求。

高效节能是当前电动机控制技术发展的一个重要趋势。

随着能源问题的日益突出,提高电动机的运行效率成为了关键。

通过采用先进的控制算法和策略,如矢量控制、直接转矩控制等,可以实现对电动机的精确控制,减少能量损耗。

同时,结合智能功率模块和高效的驱动电路,能够进一步提高系统的整体效率。

智能化控制是另一个显著的发展趋势。

借助传感器技术和智能算法,电动机控制系统能够实时监测电机的运行状态,包括转速、转矩、温度等参数。

基于这些数据,系统可以进行自我诊断和故障预测,提前采取措施避免故障的发生,从而提高系统的可靠性和稳定性。

例如,当检测到电机温度过高时,控制系统可以自动调整运行参数,降低负载或增加散热,以保护电机。

在控制精度方面,也有了显著的提高。

高精度的位置控制和速度控制在数控机床、机器人等领域至关重要。

通过采用高性能的编码器和反馈装置,结合先进的控制算法,能够实现亚微米甚至纳米级别的位置精度和极高的速度稳定性。

这使得工业生产中的加工精度和产品质量得到了极大的提升。

多电机协同控制也是一个重要的发展方向。

在许多复杂的系统中,如自动化生产线、电动汽车的驱动系统等,往往需要多个电机协同工作。

通过先进的通信技术和协调控制策略,实现多个电机之间的同步运行、负载分配和能量管理,提高整个系统的性能和效率。

此外,随着电力电子技术的飞速发展,高频化和小型化成为了电动机驱动系统的发展趋势。

高频开关器件的应用使得驱动系统的体积更小、重量更轻,同时提高了功率密度和响应速度。

这对于空间有限的应用场景,如航空航天、电动汽车等,具有重要意义。

在网络通信方面,电动机控制系统逐渐与工业网络和物联网融合。

同轴电机应用优劣及发展趋势

同轴电机应用优劣及发展趋势

同轴电机应用优劣及发展趋势
同轴电机是一种特殊类型的电机,它具有许多应用优劣和发展趋势。

首先,让我们来看一下同轴电机的应用优势。

同轴电机的应用优势包括但不限于:
1. 结构紧凑,同轴电机的设计结构紧凑,占用空间少,适合安装在有限空间的设备中。

2. 高效率,同轴电机通常具有较高的效率,能够将电能转化为机械能,降低能源消耗。

3. 高扭矩输出,同轴电机能够提供较大的扭矩输出,适用于需要高扭矩的应用场合。

4. 静音运行,由于结构设计合理,同轴电机在运行时通常噪音较小,适合安静环境的应用。

然而,同轴电机也存在一些劣势,例如:
1. 成本较高,同轴电机的制造成本相对较高,可能会增加设备的总成本。

2. 维护困难,由于结构复杂,同轴电机的维护和维修可能相对困难,需要专业人员进行操作。

关于同轴电机的发展趋势,可以从以下几个方面进行分析:
1. 高效节能,随着能源环保意识的提高,同轴电机的发展趋势将更加注重高效节能,提高电机的效率,降低能源消耗。

2. 智能化,随着智能制造的发展,同轴电机将更多地融入智能控制系统中,实现自动化、智能化生产。

3. 结构轻量化,同轴电机在发展过程中可能会趋向于轻量化设计,以满足对设备轻量化的需求。

4. 高性能材料应用,随着新材料的不断发展,同轴电机可能会采用更多的高性能材料,以提高电机的性能和可靠性。

综上所述,同轴电机具有诸多应用优势和发展趋势,但也存在
一些劣势和挑战。

随着科技的不断进步和应用需求的不断变化,同轴电机将不断迎接新的发展机遇和挑战。

什么是电动机?

什么是电动机?

什么是电动机?一、电动机的工作原理电动机根据不同的工作方式,可分为直流电动机和交流电动机。

下面将分别介绍其工作原理。

直流电动机:直流电动机是一种将直流电能转化为机械能的装置。

其工作原理基于安培力和洛伦兹力的作用。

当通电时,电流通过电枢产生一个磁场,与永磁场相互作用,使得电枢受到力的作用而旋转。

直流电动机具有结构简单、转速可调节范围广的优点,广泛应用于家用电器、工控设备等领域。

交流电动机:交流电动机是一种将交流电能转化为机械能的装置。

其工作原理基于电流通过线圈产生旋转磁场,而产生转动力矩。

交流电动机可根据转子结构的不同分为异步电动机和同步电动机。

异步电动机是最常见的一种交流电动机,其转速略低于同步速度。

同步电动机具有高效率、高功率因数等优点,广泛应用于工业设备和大型机械。

二、电动机的应用范围电动机作为一种重要的能源转换设备,具有广泛的应用范围。

1. 工业生产:电动机在工业生产中发挥着至关重要的作用。

例如,电动机用于驱动各类机械设备,如风机、泵、压缩机等,实现生产过程的自动化和高效化。

2. 家庭生活:电动机在家庭生活中扮演着不可或缺的角色。

从空调、洗衣机到吸尘器、电饭煲等家用电器,都离不开电动机的运转。

3. 交通工具:电动机在交通工具领域发挥着重要作用。

随着环境保护意识的增强,电动汽车成为一种重要的未来出行方式。

电动机驱动的电动车辆具有零排放、低噪音等优点。

4. 新能源领域:随着新能源技术的发展,电动机在风能、太阳能等领域有着广泛的应用。

例如,风力发电机组中的发电机器组就是由电动机驱动。

三、电动机的未来发展趋势电动机作为能源转换领域的核心技术,其未来发展方向值得关注。

1. 高效节能:随着人们对能源资源的关注,电动机在设计和制造过程中将更加注重节能和高效。

新材料的应用和设计优化将使电动机的效率得到进一步提升。

2. 智能控制:智能化是未来电动机发展的重要趋势。

通过引入先进的传感器、自适应控制以及人工智能技术,电动机能够更好地适应不同的工况需求,提高整体的稳定性和控制精度。

请简述永磁同步电机的应用现状及发展趋势

请简述永磁同步电机的应用现状及发展趋势

请简述永磁同步电机的应用现状及发展趋势永磁同步电机是一种使用永磁体作为转子的电机,具有高效、低噪声、低能耗等特点,因此在各个领域得到了广泛应用,例如汽车、航空、轨道交通、工业自动化等。

目前,永磁同步电机的应用现状呈现出以下几个方面的发展趋势:
1. 智能化:随着人工智能和机器学习技术的发展,永磁同步电机的智能化程度越来越高。

例如,可以通过智能化控制来实现自适应负载调节、自适应电机控制等功能。

2. 高温环境:永磁同步电机在高温环境下的应用越来越广泛。

例如,在航空航天领域,永磁同步电机可以用于高速飞行的飞行器,在高温、高压环境下运行。

3. 高速率:永磁同步电机的高速率性能越来越重要。

例如,在高速轨道交通领域,永磁同步电机可以实现较高的牵引力和速度控制。

4. 节能环保:永磁同步电机的节能环保性能越来越突出。

例如,在工业自动化领域,永磁同步电机可以通过优化电机控制,实现减少能源消耗的目的。

5. 小型化:永磁同步电机的小型化趋势也越来越明显。

例如,在移动设备和嵌入式系统领域,永磁同步电机可以实现小型、紧凑的设计。

未来,永磁同步电机将朝着智能化、高温环境、高速率、节能环保和小型化等方向发展,应用前景更加广阔。

电机及拖动

电机及拖动

电机及拖动1. 引言电机及拖动技术是现代工业中广泛应用的一项关键技术。

电机作为将电能转化为机械能的设备,被广泛应用于各个领域,如交通工具、工厂生产线、家用电器等。

而拖动技术则是通过电机驱动机械运动,实现物体的拖动和操控。

本文将介绍电机及拖动技术的基本原理、应用领域和优势,以及相关的发展趋势。

2. 电机原理电机是一种将电能转化为机械能的设备。

根据电机的工作原理不同,可以分为直流电机和交流电机。

直流电机通过直流电流产生磁场,从而使电机产生转动;交流电机则利用交流电的特性,通过不断变换的磁场引起转动。

2.1 直流电机直流电机由定子、转子和电刷组成。

当直流电流通过电刷和转子之间的电枢线圈时,电枢线圈内产生磁场,导致转子受到作用力而转动。

直流电机具有结构简单、转速可调等优点,在家用电器和小型机械中广泛应用。

2.2 交流电机交流电机分为异步电动机和同步电动机两种类型。

异步电动机是最常见的交流电机类型,其转子与电机的旋转磁场不同步,因此称为异步电动机。

而同步电动机则与电机的旋转磁场同步运动。

3. 拖动技术拖动技术通过电机的驱动,实现对物体的拖动和操控。

电机与拖动设备通常通过传动装置(如齿轮、轮胎等)连接,以实现机械运动。

3.1 拖动设备拖动设备可以是机械装置,如传送带、输送机、搅拌器等,也可以是交通工具,如汽车、轮船、飞机等。

拖动设备的类型和结构多种多样,在不同领域有不同的应用。

3.2 拖动控制拖动控制是指通过电机控制拖动设备的运动状态和行为。

使用合适的传感器和控制器,可以实现对电机的转速、转向、加速度等参数的调节,从而实现对拖动设备的精确控制。

4. 应用领域电机及拖动技术在各个领域都有广泛的应用。

以下是几个常见的应用领域:4.1 工业制造在工业制造中,电机及拖动技术被广泛应用于生产线、自动化机械、机器人等设备中。

通过电机驱动,可以实现自动化生产、提高生产效率和产品质量。

4.2 交通运输电机及拖动技术在交通运输领域有着重要的应用。

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电机在生活中的应用及发展趋势姓名:***学号:班级:专业:机械设计与制造日期:2012年12月27日摘要电机(Electric machine),是机械能与电能之间转换装置的统称。

转换是双向的,大部分应用的是电磁感应原理。

由机械能转换成电能的电机,通常称做“发电机”;把电能转换成机械能的电机,被称做“电动机”。

其余的还有其他的新型电机出现,比如超声波电机(应用压电效应),就不用电磁感应原理。

电机在生活中的应用非常广泛,在家庭中一般属于驱动型电机。

驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。

家用电动机主要是小功率电机,家庭中凡有转动件的,都是由电机来驱动的,如:空调室内机风扇电机、室外风扇电机、空气压缩机、室内机转页电机等。

家用电器的性能与所匹配的小功率电机有着直接的关系,电机的效率、功率因数、调速范围及噪声与家电的节能环保;有着密切的关系。

关键词:电机生活应用错误!未找到引用源。

目录引言 (5)一、常见电机的分类 (5)(1)单相感应电机 (5)(2)单相变极感应电机 (5)(3)无刷电机 (6)(4)三相感应调频电机 (6)(5)开头磁阻电机 (6)(6)永磁同步水泵电机 (6)二、常见家电用的电机 (7)(1).家用空调器用电机 (7)(2).空调机风扇用电机 (7)(3).电冰箱用电机 (8)(4).压缩机用电机 (8)(5).蒸发器风机用电机 (9)(6).化霜定时用电机 (9)(7).电动风门用电机 (9)(8).洗衣机用电机 (9)8.1波轮式双桶洗衣机用电机 (9)8.2全自动波轮洗衣机用电机 (10)8.3全自动滚筒式洗衣机 (10)(9).电风扇用电机 (10)(10).微波炉用电机 (11)(11).吸尘器用电机 (12)二、家电领域中小电机的发展趋势 (13)三、电机的发展趋势及研究方向 (13)(1)电机高性能和轻薄短小化 (13)(2)无刷化 (13)(3)组合化 (14)(3)其他 (14)参考文献 (16)引言电机是家电产品中的重要零部件,电机及其控制技术的发展对家电产品的升级换代起至关重要的作用。

本文中,我们将具体探讨家电电机的应用现状和发展趋势。

家电电机一般采用B级或F级绝缘,应用场合十分广泛。

B级绝缘电机的最高温度为130℃。

F级绝缘的最高温度为155℃。

对电机的性能要求往往包括在相应的家电电器中,例如,洗衣机的能耗标准就包括了对电机的效率要求。

用于各种家用电器的电机,一般均为单相电机,属分马力电机的范畴。

现有各种家电电机及其特点一、常见电机的分类(1)单相感应电机单相感应电机尽管各种新型电机层出不穷,目前家电产品中使用最多的仍是单相感应电机,约占市场容量的80%以上。

单相感应电机的结构简单、节能、容易生产成本低、技术成熟、没有电刷、运转噪音不大、寿命长。

单相感应电机有自启动能力,但启动时冲击电流,速度与负载大小有关,效率一般,通常在50%~60%。

罩极电机效率一般低于30%。

(2)单相变极感应电机单相变极感应电机在家电电机中,变极电机有一定应用,例如,在北美市场上的搅拌式洗衣机就采用了4/6极双速或4/6/8极三速电容起动电机。

在中国国内的波轮式洗衣机则大部分采用4极单速电容运转电机。

近年来,才开始出现由艾默生公司提供的4/6极共享绕组双速电容运转电机。

长期以来,滚筒洗衣机大都采用2/16极或2/12极独立绕组电容运转电机。

目前,单相变极感应电机正在逐渐被串激电机或三相变频感应电机所替代。

(3)无刷电机无刷直流永磁电机(BLDC)无刷直流永磁电机(BLDC)近年来在家电电机中得到越来越多的应用,如洗衣机、空调、洗碗机等。

其优点是高效率与低噪声。

与电子控制器相配合可以进行无级调速。

日本在采用无刷直流电机上处于领先地位,其空调及洗衣机广泛地使用BLDC。

但由于其没有自启动能力,通常不能脱离电子控制器而单独运行。

与同样必须带电子控制的开关磁阻电机、三相感应调频电机相比,控制器的价格相差不大。

由于这种电机在高速运转时需要进行弱磁控制,因而其应用受到限制。

(4)三相感应调频电机三相感应调频电机由于三相感应调频电机的生产工艺比较成熟,其运行可靠性高。

但是在需要兼顾较大范围速度调节时,其高速时的力矩及低速时的效率会受到限制。

(5)开头磁阻电机开头磁阻电机开头磁阻电机的特点是转子结构简单,既没有绕组、磁钢,也没有电刷,因此特别适宜于高速及超高速运行,其效率及力矩在大范围调速中可保持较小的变化。

缺点是较难控制其噪音,其电子控制器需要特殊的设计。

(6)永磁同步水泵电机永磁同步水泵电机的特点是泵与电机结合成一体,电机转子为两极环形永磁体,没有电子控制器,靠振动启动,旋转方向不定,效率达60%~70%。

比传统罩极电机效率提高一倍多,代表了无电子控制器的永磁电机的发展方向二、常见家电用的电机(1).家用空调器用电机一般家用空调器有窗式、分体挂壁式和柜式3种其所用电机有压缩机电机,风扇电机,调节风向电机和电子膨胀阀电机等,除压缩机外,其他三类电机均为小功率电机1.1压缩机用电机家用空调器中压缩机用电动机额定功率一般为750~2250W压缩机是空调器的心脏,电机的定子绕组直接处于制冷剂和润滑油的混合物中所以对电机的要求很高例如起动转矩大、高效率、低噪声、耐振动和冲击,绝缘材料有较好的化学稳定性(耐氟性能)等,对于目前国内较普遍使用的定频空调器,压缩机采用单相异步电动机3匹及以上空调器则采用三相异步电动机。

这类电动机在起动时电流较大、效率较低、最大不足之处是转速不能调节,无法实现快速制冷(或热)室内温度保持恒定是依赖频繁通断电动机来实现,变频空调器可分为交流变频空调器和直流变频空调器。

我国市场上大部分产品为交流变频空调器,交流变频空调器的压缩机用的变频电机是三相异步电动机应用变频控制技术控制电动机的转速,使压缩机的制冷量连续可调,空调器的各项性能指标比定频空调器高。

例如:可实现软起动,起动电流小,可在低电压下运行(如170V),可快速制冷(或热);在夜间压缩机低速运行,噪声大为降低,减少电动机通断次数等。

产品上了一个档次交流变频空调器可分为二种结构:一种是与定频空调器一样的用毛细管节流;另一种是用步进电机控制的电子膨胀阀节流与压缩机相配合,能精确控制制冷剂流量,以达到控制温度,精度高的目的,直流变频空调器,其压缩机和风机采用无刷直流电动机,同时也用步进电机控制电子膨胀阀节流与交流变频空调器相比较,噪声更低,电机效率高,节能更显著,制冷(或热)更快,是当前性能最好的空调器[1]。

(2).空调机风扇用电机室外机风扇电机:主要采用YDK系列空调用单相电容运转钢壳电机,该系列电动机采用钢壳结构,有双轴伸和单轴伸输出,一般额定功率为15~120W。

为分体式空调器室外机、柜式空调器和窗式空调器用风机配套而设计的,具有噪音低、可靠性好等特点。

室内机风扇电机:主要采用YYW系列空调用单相电容运转塑封电机,一般额定功率为540W。

该系列电动机采用特殊的结构设计及工艺技术,使用较好散热性和绝缘性的阻燃塑封材料,将绕线定子整体塑封作而成。

该电机具有噪音低、振动小、防潮性好、重量轻、体积小、温升低、可靠性好等特点。

该系列电机采用抽头调速或PG测速调压调速两种结构,是家用空调等理想的配套产品室内机转叶电机。

主要采用低极式永磁步进电机,由于其结构简单、成本低、便宜、小型化等特点,而广泛应用于空调器领域目前风扇用电机较多采用单相电容运转电动机,有铁壳、铝壳和塑封3种结构。

对室内风扇,为了调节风量,常选用抽头调速电动机,也有采用霍尔元件测速闭环调速。

对直流变频空调器,多采用无位置传感器的无刷直流电动机驱动风扇,可进行无级调节风量,我国这类电动机功率为几十瓦1.3空气导向装置用电机和换气用电机在窗式和部分分体式空调器室内机组中,采用永磁同步电动机或步进电动机来驱动空气导向装置,进行室内气流方向调节,在要求高的空调器中,用无刷直流电动机作动力的换气风扇,把室内空气通过专门管道排出室外,室外新鲜空气自然吸入,增加室内清新空气改善了原来空调房内由于空气不清新对人们带来不适的感觉。

(3).电冰箱用电机压缩式电冰箱的制冷原理与空调器基本相同,电机主要用在压缩机,蒸发器和化霜控制等部分。

(4).压缩机用电机家用电冰箱压缩机用电机的要求与空调器相同输出功率为65~250W,一般采用单相异步电动机,为了达到节能和快速制冷,降低噪声等要求。

近几年发展了变频电冰箱,压缩机采用无刷直流电动机。

(5).蒸发器风机用电机电机驱动风扇使空气流过蒸发器,沿着一定线路进入箱内,使箱内冷空气强制循环,风扇风机为单相罩极异步电动机或单相电容运转电动机,输出功率仅几瓦。

(6).化霜定时用电机对自动化霜控制的电冰箱,用带有减速器的永磁同步电动机来周期控制压缩机运行,以达到自动化霜的目的,电动机输出功率一般为10W以下。

(7).电动风门用电机电动风门是无霜电冰箱的关键部件之一。

无霜电冰箱中的温度控制,主要是通过控制流向各贮藏室中的冷空气流量来控制温度的,而电动是风门通过电脑控制来调节冷气流的流量的。

由R134a(R12)为制冷剂的无霜电冰箱,其电动风门采用单相异步电动机驱动例如单相罩极异步电动机,额定功率为12W。

由R600a为制冷剂的无霜电冰箱,其电动风门采用直流步进电动机驱动。

(8).洗衣机用电机洗衣机的类型较多,现以在我国家使用较多的波轮式和滚筒式洗衣机用电机来进行介绍。

8.1波轮式双桶洗衣机用电机双桶洗衣机有洗涤桶和脱水桶。

洗涤桶用单相电容运转电动机作动力,通过皮带减速带动波轮旋转,且频繁正反转洗涤衣服,电动机额定功率为90~280W。

脱水桶也用单相电容运转电动机作动力,只需单方向作高速旋转摔去衣服中水份,电动机额定功率为75~140W。

洗涤定时器和脱水定时器常用机械式、电子式或电动式三种。

对电动式定时器,则采用单相永磁同步电动机或单相罩极异步电动机作动力源。

8.2全自动波轮洗衣机用电机全自动波轮洗衣机的洗涤桶与脱水桶套在一起,分为内桶和外桶,使用1台单相电容运转异步电动机实现洗涤与脱水2个功能,即通过控制离合器,分别带动波轮或脱水桶来完成。

电动机额定功率为120~250W。

全自动洗衣机的程控器有二类,一是电机式程控器,由微型永磁同步电动机作定时器动力;二是先进的微电脑式程控器。

8.3全自动滚筒式洗衣机这类洗衣机由电动机带动滚筒旋转进行衣服洗涤和脱水。

电动机多采用变极双速单相异步电动机,例如2/12极,洗涤时用12极定子绕组,低速运转,脱水时用2极定子绕组,高速运转。

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