性能仕様
電圧 (V) |
現在 (私) |
力 (W) |
スピード (回転数) |
3P AC220V/50HZ |
9.4±10% | 2500±10% | 1400±100 |
外形寸法
数量(個) | 1~1000 | 1001 - 10000 | >10000 |
リードタイム(日数) | 15 | 30 | 交渉中 |
かご型ローター
利点
--シンプルで堅牢な構造
構造 - スリップリングローター
主要な部分
-軸
-ローターコアローター巻線
-スリップリング
構造 - スリップリングローター
ローターコア
-積層円筒コア
-外周にバランス3o巻線を収容するためのスロットがあります。
ローター巻線とスリップリングの配置
-ローター巻線は通常スター接続されています
-ローター巻線の開放端は引き出され、ローターシャフトに取り付けられた3つのスリップリングに接続されます。
-これらのスリップリングから接続を得るためにブラシが使用されます
-始動時には、始動トルクを向上させ、始動電流を低減するために、通常、高い外部抵抗が組み込まれています。モーターが通常の速度に達すると、3つのブラシが短絡します。
かご型ローター
利点
-始動トルクを向上させるために始動抵抗を含めることができます。
・速度制御が可能
働く
- この状況は、電流が流れる導体 (回転子導体) が (固定子によって生成される) 磁場内に置かれたようなものです。
-したがって、すべてのローター導体に機械的な力が作用します。すべてのローター導体にかかる力の合計により、回転磁界と同じ方向にローターを動かそうとするトルクが生成されます。
利点
1) 小型・軽量
2) 10000r/minを超える高速回転が容易に実現
3) 高速・低トルクでの高い運転効率
4) 高トルク
低速時と広い速度制御範囲
5) 高い信頼性(堅牢性)
6) 製造コストが低い
7) 制御装置の簡素化
誘導電動機の定常状態学習では、誘導電動機の速度を制御する方法が数多くあることがわかっています。可変電圧、可変周波数、可変極、および巻線ローター誘導モーターは、ローター回路に抵抗を直列化するか、追加の起電力 (カスケード速度調整または二重給電速度調整) を追加することによって、モーターの速度を調整できます。しかし、長年の研究と実践により、可変周波数速度調整が誘導電動機にとって最も理想的な速度調整方法であることがわかりました。誘導電動機の定常状態モデルに基づく定電圧周波数比制御または電圧周波数協調制御は、一定の速度範囲内で効率的かつスムーズな速度制御を実現し、一般的な生産機械の速度制御システムの要件を満たします。
しかし、モーター内部のカップリング効果により、システムの動的応答が遅く、高い動的性能が要求されるアプリケーションの要件を満たすことができません。高い動的性能の速度制御システムまたはサーボ システムを実現するには、誘導電動機の動的数学モデルに基づいて制御システムを設計する必要があります。動的数学モデルに基づくさまざまな AC 速度制御方法の中で、現在最も広く使用されているのがベクトル制御です。