Sådan bedømmes motorens ydeevne ved tomgangsstrøm
Læg en besked
Spænding og strøm er standarder, der afspejler mikromotorers ydeevne. For eksempel er der komplekse interne forhold mellem nominel spænding, strøm og tomgangsstrømdata. Når værdien overstiger den nominelle værdi, bør det vurderes, om mikromotoren vil svigte. Så hvordan bedømmer man mikromotorens ydeevne i henhold til strømmen uden belastning?
For mikromotorer kan en let tomgangsstrøm forbedre mikromotorens effektfaktor. Når mikromotorens tomgangsstrøm er stor, da viklingsarealet af mikromotorens rotor er konstant, er strømmen gennem lederen også konstant, så den faktiske strøm kan kun reduceres, og belastningen som mikromotoren kan drevet vil også falde. Mikromotorens kraft reduceres, belastningen er for tung, viklingen er let at varme op, mikromotorens levetid forkortes, og motoren er brændt ud. Hvis tomgangsstrømmen er for lille, opfylder startmomentet og det maksimale moment muligvis ikke kravene.

Forholdet mellem mikromotorens hvilestrøm og mærkestrømmen
Mikromotorens tomgangsstrøm er 30 procent ~70 procent af mærkestrømmen, mens tomgangsstrømmen for de store og mellemstore motorer er 20 procent ~40 procent af mærkestrømmen. Belastningsstrømmen refererer til statorstrømmen, der detekteres, når mikromotoren driver belastningen. Denne værdi vil variere med størrelsen af lasten.
Generelt set, når drejningsmomentet på mikromotorens udgangsaksel er nul, anses det for at være i tomgang, og strømmen i mikromotorens viklinger er hovedsageligt excitationsstrømmen, som kaldes tomgangsstrøm. Excitationsstrømmen er hovedkomponenten af den ubelastede strøm, der bruges til at generere rotation. Det roterende magnetfelt er den reaktive komponent af tomgangsstrøm, men en lille del er jerntab uden belastning, ikke-mekanisk belastningstab, lækagetab osv. Reaktive komponenter kan ignoreres ved profilering. Derfor kan tomgangsstrøm betragtes som reaktiv strøm.







