直流无刷外转子风机

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车用空调直流无刷风机的减振研究

车用空调直流无刷风机的减振研究
福建农林大学学报 ( 自然科学版 )
Junl f ui gi l r a dF rsyU i ri N trl c neE io ) ora o j nA r ut e n o t nv sy( a a S i c dt n F a c u er e t u e i
第3 9卷 第 5期
12 测试原 理 .
机械系统的振动响应中包含的频率成分 , 必然存在与之相应 的同频振动源¨ . 在时域分析时很难将 不同频率的振动分量分开. 为了研究其内在规律 , 需要分析随机信号 的频谱 , 这就要将时域 的振动信号通 过 FT F 变换得到与之相对应的频谱图, 然后根据频率来分析各频率分量 的振动大小. 频谱分析后得到的幅值谱或功率谱可以提供以下振动信息:1 振动信号中主要包含的频率成分及谐 () 波分量 ;2 谐波分量 中幅值相 对突 出的频率分量产 生的振动较大 . () 无刷 风机 的测试原理框 图如 图 2 所示 .
1 振 动 测 试
11 风机样 机结 构 . 图 l为福州 某 电气 有 限公 司提供 的车 用空 调直 流元 刷风 机样 机 的结 构 简 图. 风机 主要 由以下 几个 部
分组成 : 直流无刷电机、 整体式外转子叶轮 、 旋转轴、 滚动轴承、 轴承座、 上下线架、 上下减震垫、 法兰盘等. 风轮和转子不是独立的 2 个零件 , 而是将电机外转子的磁轭简化为一个简单的套筒, 然后 以紧配合的方式 压人 风 轮 , 同形成整 体式 的 电机 外转 子风轮 . 共
b u h e s D a s a ay e r s l s C f wa lz d.T et o mo t mp r n a tr fe t gt e v b ai n o fn,s c st e ma s i aa c frt r n n h w s i o t tfc o a c n h i r t a a s i o f u h a s h mb ln e o oo , c mmu a o oq e r p e a d c g i g t r u r B DC, w r e e mi e . A c r i g t nl e c a e n ,t e c re p n n o tt n tr u i l n o g n o q e f L i p o e d tr n e d c o d n o ifu n e p  ̄ r s h o rs d g o i

外转子直流无刷电机工作原理

外转子直流无刷电机工作原理

外转子直流无刷电机工作原理
外转子直流无刷电机的工作原理如下:
1. 结构:外转子直流无刷电机由一个固定的定子和一个可以转动的外转子组成。

定子上通常有若干个励磁磁铁,外转子上则装有一组绕组和集电刷。

2. 磁场生成:通过传递电流到定子上的励磁磁铁,会产生一个固定的磁场。

这个磁场又会传递到外转子上,使其成为一个永久磁体。

3. 感应电动势:当外转子以一定的角速度转动时,它的永磁场会穿过定子上的绕组,从而在绕组中产生感应电动势。

4. 电流反馈:感应电动势会导致绕组中的电流流动,电流的方向与电动势相反。

这些电流被带到外转子上的集电刷,然后通过外部电路进行进一步处理。

5. 电流和力矩产生:外转子上的电流会受到外部电路的调整,以保持最佳的电机性能。

根据与定子磁场的相互作用,电流会产生一个力矩,从而驱动外转子继续转动。

6. 改变转速:通过改变外部电路中的电流,可以调整外转子直流无刷电机的转速。

增加电流会增加转速,减少电流则会降低转速。

总结来说,外转子直流无刷电机的工作原理基于定子和外转子
之间的磁场相互作用,通过感应电动势和电流反馈,产生力矩驱动外转子转动。

通过调整电流,可以改变电机的转速。

无刷直流电机的工作原理

无刷直流电机的工作原理

无刷直流电机原理无刷直流电动机的工作原理普通直流电动机的电枢在转子上,而定子产生固定不动的磁场。

为了使直流电动机旋转,需要通过换向器和电刷不断改变电枢绕组中电流的方向,使两个磁场的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定的转矩驱动电动机不断旋转。

无刷直流电动机为了去掉电刷,将电枢放到定子上去,而转子制成永磁体,这样的结构正好和普通直流电动机相反;然而,即使这样改变还不够,因为定子上的电枢通过直流电后,只能产生不变的磁场,电动机依然转不起来。

为了使电动机转起来,必须使定子电枢各相绕组不断地换相通电,这样才能使定子磁场随着转子的位置在不断地变化,使定子磁场与转子永磁磁场始终保持左右的空间角,产生转矩推动转子旋转。

无刷直流电动机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。

●电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。

电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。

驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。

无刷直流电动机的原理简图如图一所示:主电路是一个典型的电压型交-直-交电路,逆变器提供等幅等频5-26KHZ 调制波的对称交变矩形波。

永磁体N-S交替交换,使位置传感器产生相位差120°的U、V、W方波,结合正/反转信号产生有效的六状态编码信号:101、100、110、010、011、001,通过逻辑组建处理产生T1-T4导通、T1-T6导通、T3-T6导通、T3-T2导通、T5-T2导通、T5-T4导通,也就是说将直流母线电压依次加在A+B-、A+C-、B+C-、B+A-、C+A-、C+B-上,这样转子每转过一对N-S极,T1-T6功率管即按固定组合成六种状态的依次导通。

车用空调永磁直流无刷风机的降噪研究

车用空调永磁直流无刷风机的降噪研究

振 动 测 试 系 统 的设 计 ;提 出 了相 应 的 降噪 措 施 ,并 进行 振 动 测 试 ,给 出 改进 前 后 的测 试 结 果对 比 。
关键 词 :永 磁 直 流 无 刷 风机 ;振 动 分 析 ;测试 ; 降噪
中图分类号:U 6 .51 T 1 . 文献标识码 :A 文章编号:17 — 8 1 0 1 2 0 4 0 4 38 H131 6 24 0 ( 1) — 5 — 4 2 0
风机 是一种 量 大面广 的通 用机械 设 备 ,几 乎 所 有 的行业 都有 使用 …。 由于无刷 直 流风机 与 普 通传 统有 刷 电机 风机 相 比具有 效率 高 、能耗低 、
寿命 长 、噪声低 等 一系列 优 点, 因此 在汽 车空 调
1 . 作原理 2工
车用 空调永 磁 直流无刷 风机 的工 作 原理如 图 2所 示 :霍尔位 置传 感器将 输 出信 号传递给 微控 制器 ,经 P WM 处理后 ,驱动 无刷直 流 电机 运转 , 当无 刷 电机 带动 叶轮 旋转 时 ,叶片 间的气体 也 随 叶轮 旋转 而获得 离心 力 ,并使气 体从 叶片之 间的 出 口处甩 出 。被 甩 出 的气 体挤 入机 壳 ,于 是机 壳 内的气体 压强增 高 ,最后被 导 向出 口排 出。气 体 被甩 出后 , 叶轮 中心 部分 的压 强 降低 ,外 界气 体 就 能从风 机 的吸入 口通过 叶轮 前盘 中央 的孔 口吸 入 ,源源 不断地 输送 气体 ,从而 达到 了风机 连 续 输送 气体 的 目的。
上应 用无 刷 电机 风机 是必 然 的技术发 展趋 势 。 目 前 ,福州 某公 司 已完成 国 内首 个车用 空调 直流 无 刷风 机 的研制 工作 ,为 了进 一步提 高现有 样机 产

大功率 EC 永磁同步外转子智能离心风机-2023标准

大功率 EC 永磁同步外转子智能离心风机-2023标准

大功率EC永磁同步外转子智能离心风机1范围本文件规定了大功率EC永磁同步外转子智能离心风机(以下简称“风机”)的分类、命名、技术要求、其他要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输、贮存。

本文件适用于输入功率在大于3kW且小于15kW,采用电子换向永磁同步三相电机驱动的外转子离心风机。

其它产品可参照使用。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1236—2017工业通风机用标准化风道性能试验GB/T2888—2008风机和罗茨鼓风机噪声测量方法GB4824—2019工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法GB/T4942—2021旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级GB/T5171.21—2016小功率电动机第21部分:通用试验方法GB/T9239.1—2006机械振动恒态(刚性)转子平衡品质要求第1部分:规范与平衡允差的检验GB/T11021—2014电气绝缘耐热性和表示方法GB/T14711—2013中小型旋转电机通用安全要求GB/T17626.3—2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T17626.4—2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.5—2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T17626.6—2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T19075工业通风机词汇及种类定义GB/T19582.1基于Modbus协议的工业自动化网络规范第1部分:Modbus应用协议GB/T21418—2008永磁无刷电动机系统通用技术条件JB/T6444风机包装通用技术条件JB/T6445通风机叶轮超速试验JB/T8689通风机振动检测及其限值3术语和定义GB/T19075、JB/T8689界定的术语和定义适用于本文件。

无刷直流风机橡胶磁永磁体充磁波形对风机性能影响的研究

无刷直流风机橡胶磁永磁体充磁波形对风机性能影响的研究

机平行 充磁方式 的气 隙 磁通 高于 径 向充磁 方式 的气 隙磁通 , 随着极 数 的增加 , 者相 差 越 明显 。外转 子 两 表贴 式永磁 电机 , 永磁 体 外表 面贴 于 转子 内圆 , 内表 面面向气隙 。图 1分别 给 出 了 4极外 转 子表 贴式 永 磁 电机平行充磁 和径 向充磁磁 场分 布 图。图 1 a 平 () 行充磁 方式磁钢 内部 磁密近似均匀 , 故磁钢 附近 区域 的磁路不易发 生局 部饱 和 , 图 1 b 径 向充 磁方 式 而 ()
图 2 充 磁 机 工 作 原 理 图
将 有 明显 上升 , 充磁 电 流 i 减 小 , 磁 波 形 的宽 将 充
C为储 能 电容器 组 , 为 充磁 线 圈 , 为 直 流 电
度 t将增大, 因此在设计计算充磁场强时应同时考
虑 充 磁线 圈和 被充 磁体 组合 后 的状况 才 比较符 合 实 际充 磁时 的工 作状 态 。 脉 冲磁 化 过程 与 直 流 磁 化 不 同 , 一 个 动态 过 是 程 有必 要 考虑 被充 磁 体 材 料 的介 质 损 耗 ( 里 涡流 这 损 耗 磁滞 损耗 和 反 常损 耗 统 称 为介 质 损 耗 ) 。永 磁
要 由充磁 线 圈 的 电感 £决 定 , 但 在 充磁 时不 是一
个 常量 , 因为充 磁线 圈 的 电感 随 线 圈 的 工作 状 态 将
发生变化 , 空载和有载时不同 , 负载时又因被充磁体 的材ຫໍສະໝຸດ 质和 体积 的不 同而 不 同 。
当被充磁体放人充磁线圈时 , 充磁线圈的参数
就 起 了变化 。如果 被 充 磁 体 是 稀 土永 磁 合 金 , 充 则 磁 线 圈就从 空 芯 电感 变 为 “ 芯 ” 圈 , 电感 量 铁 线 其

无刷直流电机的工作原理

无刷直流电机原理无刷直流电动机的工作原理普通直流电动机的电枢在转子上,而定子产生固定不动的磁场。

为了使直流电动机旋转,需要通过换向器和电刷不断改变电枢绕组中电流的方向,使两个磁场的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定的转矩驱动电动机不断旋转。

无刷直流电动机为了去掉电刷,将电枢放到定子上去,而转子制成永磁体,这样的结构正好和普通直流电动机相反;然而,即使这样改变还不够,因为定子上的电枢通过直流电后,只能产生不变的磁场,电动机依然转不起来。

为了使电动机转起来,必须使定子电枢各相绕组不断地换相通电,这样才能使定子磁场随着转子的位置在不断地变化,使定子磁场与转子永磁磁场始终保持左右的空间角,产生转矩推动转子旋转。

无刷直流电动机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。

●/反转信T1-T4导通、T1-T6导通、T3-T6导通、T3-T2导通、T5-T2导通、T5-T4导通,也就是说将直流母线电压依次加在A+B-、A+C-、B+C-、B+A-、C+A-、C+B-上,这样转子每转过一对N-S极,T1-T6功率管即按固定组合成六种状态的依次导通。

每种状态下,仅有两相绕组通电,依次改变一种状态,定子绕组产生的磁场轴线在空间转动60°电度角,转子跟随定子磁场转动相当于60°电度角空间位置,转子在新位置上,使位置传感器U、V、W按约定产生一组新编码,新的编码又改变了功率管的导通组合,使定子绕组产生的磁场轴再前进60°电度角,如此循环,无刷直流电动机将产生连续转矩,拖动负载作连续旋转。

正因为无刷直流电动机的换向是自身产生的,而不是由逆变器强制换向的,所以也称作自控式同步电动机。

需另设启动绕组。

由于定子磁场轴线可视作同转子轴线垂直,在铁芯不饱和的情况下,产生的平均电磁转矩与绕组电流成正比,这正是他励直流电动机的电流-转矩特性。

电动机的转矩正比于绕组平均电流;TM=Ktlav(N?M)电动机两相组反电势的差比于电动机的角速度;ELL=Keω(V)所以电动机绕组中的平均电流为:Iav=(Vm-ELL)/2Ra(A)其中,Vm=δ?VDC是加在电动机线间电压平均值,VDC是直流母线电压,δ是调制波的占空比,Ra为每相绕组电阻。

外转子电机

外转子电机简介外转子电机是一种特殊的直流无刷电机,其转子(也称为转子外套)位于电机的外部,而定子则位于电机的内部。

外转子电机通常具有高能量密度、高效率和高转矩输出等优点,因此在许多领域得到了广泛的应用。

结构和工作原理外转子电机由转子外套、定子、磁体、电刷和电机控制器等组成。

转子外套由永磁体或电磁体组成,定子则包括绕组和磁铁。

当电流通过绕组时,定子上的磁铁会和转子外套上的磁铁产生相互作用,从而产生转矩。

电机控制器通过控制电流的方向和大小,可以调节电机的速度和转矩输出。

优势和应用外转子电机具有以下几个优势:1. 高能量密度:由于转子位于外部,外转子电机可以使用更大的磁体,从而提高了能量密度,可以在相同体积下输出更大的功率。

2. 高效率:外转子电机在工作过程中几乎没有摩擦损失,因此其效率较高,可以将输入的电能转化为机械功率。

3. 高转矩输出:由于外转子电机的转子外套较大,可以在相同尺寸下提供更大的转矩输出。

外转子电机在多个领域得到了广泛的应用:1. 空调和风扇:外转子电机可以在空调和风扇中提供高效、低噪音的转动,使得产品更加节能且使用寿命更长。

2. 电动工具:外转子电机广泛用于电动工具,如电钻、电动剃须刀等,提供高转矩输出和稳定的工作性能。

3. 电动车辆:由于外转子电机的高能量密度和高效率,越来越多的电动车辆采用外转子电机作为主要的驱动设备,提供强劲的动力和长时间的续航能力。

4. 工业自动化:外转子电机在工业自动化中的应用也越来越广泛,如机器人、自动化生产线等,提供精准的动力控制和高速运动性能。

常见问题与解答Q: 外转子电机和内转子电机有什么区别?A: 外转子电机和内转子电机的主要区别在于转子的位置。

外转子电机的转子位于电机的外部,而内转子电机的转子则位于电机的内部。

Q: 外转子电机的维护需要注意什么?A: 外转子电机一般不需要特别的维护,但需要注意保持电机的清洁和防止进水。

如果电机出现异常声音、发热或工作不正常,应立即停止使用并进行检查。

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从轴加工到卷线等各方面的设计,我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案,请把您的要求联络到我们的销售处或

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马达在运转时,马达表面的温度不要超过100摄氏度。
07
两相混合步进马达
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工业机械
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马达控制技术 系统控制技术
马达
直流无刷马达 步进马达 车用直流无刷马达
机械模块
齿轮箱 / 齿轮组件 风扇 刹车 / 离合器 等
目录
产品系列
4
两相混合步进马达
6
直流无刷马达
30
直流无刷马达
外转子直流无刷系列
内转子直流无刷系列
大功率直流无刷系列
直流无刷风机系列
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(2)
(1.55)
SST36CXXX3
L 变化范围 马达长度(mm)
13.7 21.05
(1.4)

EC风机

什么是EC风机EC:Embedded Controller,嵌入式控制器,EC 风机内部控制器会根据其周围环境温度调整其转速。

EC风机使用的电能仅仅是工业标准风机使用的电能的1/3,优点:EC风机操作方便、没有多大噪音,而且速度控制效率高。

EC风机的所有的电子设备都嵌放在风机内部。

EC风机使的其他零部件的使用更加有效。

EC风机性价比高。

节能精密空调系统EC风机,更节能,嵌入式。

FC是普通风机。

EC为内置智热风机能控制模块的直流无刷式免维护型电机,自带RS485输出接口、0-10V传感器输出接口、4-20mA调速开关输出接口、报警装置输出接口及主从信号输出接口。

该产品具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工作等特点。

EC风机百科内容来自于:定义采用数字化无刷直流外转子电机的离心式风机。

或者说,采用了EC电机的离心风机。

EC (Electrical Commutation)电机电源为直流电源、内置直流变交流(通过六个逆变模块)、采用转子位置反馈、三相交流、永磁、同步电机。

(直流无刷只是电源品质和电机的表象,而不是电机的实质,EC电机实质上是三相交流永磁同步电机)优点EC电机为内置智能控制模块的直流无刷式免维护型电机,自带RS485输出接口、0-10V 传感器输出接口、4-20mA调速开关输出接口、报警装置输出接口及主从信号输出接口。

该产品具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工作等特点。

特点无刷直流电机由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。

同时不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。

同时气隙磁密可大大提高,电机指标可实现最佳设计,其直接效果就是电机体积缩小,重量减轻。

不仅如此,较其它电机而言,还具有非常优异的控制性能。

这是因为:其一,由于永磁材料的高性能而使电机的力矩常数、转矩惯量比、功率密度等大大提高。

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诸暨市博莱斯机电科技有限公司
诸暨市博莱斯机电科技有限公司专门生产直流无刷外转子风机
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一、定义
通过输入直流电能,使直流电动机旋转以带动风机叶轮旋转,从而实现直流电能向机械能转换过程的风机称直流风机。

直流风机最大的特点是选配了直流电动机。

二、简介
目前直流风机多采用直流无刷电机,无刷直流电机由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。

同时不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。

同时气隙磁密可大大提高,电机指标可实现最佳设计,其直接效果就是电机体积缩小,重量减轻。

不仅如此,较其它电机而言,还具有非常优异的控制性能。

这是因为:其一,由于永磁材料的高性能而使电机的力矩常数、转矩惯量比、功率密度等大大提高。

通过合理设计又能使转动惯量、电气及机械时间常数等指标大大降低,作为伺服控制性能的主要指标有了很大改善。

其二,现代永磁磁路的设计已较完善,加上永磁材料的矫顽力高,因而永磁电机的抗电枢反应及其抗去磁的能力大大加强,电机的控制参量随外部扰动影响大大减小。

其三,由于用永磁体取代了电励磁,减少了励磁绕组及励磁磁场的设计,因而减少了励磁磁通、励磁绕组电感、励磁电流等诸多参数,从而直接减少了可控变量或参量。

综合以上各因素可以说永磁电机具有优异的可控性。

目前大容量风机调节风量已有很多采用变频调速方式,这一类变频器主要依赖进口,价格昂贵。

目前1kw以下功率等级的风机,特别是家用空调等的风机已有永磁无刷直流电机驱动,并采用调速调风量方式。

1~10kw功率范围的风机用量巨大,基本采用感应电机驱动,并采用调节风口开度方式调节风量。

对于这一功率范围内的风机,采用永磁无刷直流电机驱动替代原先的感应电机驱动具有巨大的优越性。

三、特点
1.损耗小、效率高
因为采用了永磁体励磁,消除了感应电机励磁电流产生的损耗;同时永磁无刷直流电动机工作于同步运行方式,消除了感应电机转子铁心的转频损耗。

这两方面使永磁无刷直流电机的运行效率远高于感应电机,小容量电机的效率提高更明显。

2.功率因数高
由于无刷直流电机的励磁磁场不需要电网的无功电流,因此其功率因数远高于感应电机,无刷直流电机可以运行于1功率因数,这对小功率电机极为有利。

无刷电机与感应电机相比不但额定负载时具有更高的效率和功率因数,而且在轻载时更具有优势。

3.调速性能好、控制简单
与感应电机的变频调速相比,无刷直流电机的调速控制不但简单,而且具有更好的调速性能。

4.逆变器容量低,因此逆变器成本低
无刷直流电动机需要矩形波电流,逆变器持续运行时的电流额定值指的就是这个矩形波的峰值。

感应电机需要正弦波电流,逆变器持续运行时的电流额定值一般指的
是这个正弦波的有效值。

为保持逆变器对电动机电流的控制能力,逆变器直流电压与电动机感应电动势间应有足够的差值。

因此无刷直流电动机梯形波感应电动势和感应电动机正弦波感应电动势可以达到的峰值都受到逆变器直流电压的限制。

在这种情况下,若假定无刷直流电动机和感应电动机电流的峰值相等,则前者功率输出要比后者高出33%,也就是说,同一台整流器/逆变器可以驱动比感应电机输出功率高出33%的无刷直流电动机。

四、产品开发
BLS直流风机是由诸暨市博莱斯机电科技有限公司针对中国建筑特征,引进国内外先进高科技技术、元器件产品而自主创新研发的新一代通风产品。

主要功能为:解决建筑室内的空气安全和空气品质;降低通风空调的能耗;提高现代智能建筑的信息数字化。

BLS系统主要应用于基站建设、制冷空调、医院、写字楼、宾馆、商场、别墅、公寓等建筑中。

公司网站:/。

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