Hvad er den ydre rotormotor?
Læg en besked
I den ydre rotor bldc motor er rotoren placeret på ydersiden af statoren, deraf navnet "ydre rotor". Dens struktur og arbejdsprincip er meget enkel. Den er sammensat af roterende del (rotor), statisk del (stator), endedæksel og leje. Når vekselstrømmen passerer gennem statorviklingen, genereres et roterende magnetfelt i statorviklingen. Den permanente magnet i rotoren inducerer rotationshastigheden af statorens roterende magnetfelt og begynder derefter at rotere. Ved rotation frembringer luftgabet mellem rotoren og statoren en elektromagnetisk induktionseffekt, som frembringer et elektrisk drejningsmoment, der får rotoren til at rotere kontinuerligt. Det er ikke kun enkelt i opbygningen, men har også åbenlyse fordele. Egenskaberne ved lille startstrøm, stort drejningsmoment og god stabilitet gør det meget udbredt i husholdningsapparater, elektriske værktøjer, biler og andre områder. Derudover har den også en lille form, nem at installere, jævn drift, lav fejlrate egenskaber. Inden for industriel automation og andre områder er den eksterne rotormotor en af de uundværlige krafter.
På grund af sin kompakte struktur, høje hastighed, høje effektivitet, lave støjegenskaber, er den meget udbredt i forskellige felter. Automotive filed, Bruges som komponenter såsom bil elektriske turboladere, bilbremser og elektriske motorer, dens høje effektivitet og høje hastighed for at sikre ydeevnen og pålideligheden af bilkraftsystemet; Luftfartsfelt, Brugt i rumfarts elektriske motorer, hydrauliske pumper, aircondition og andre områder, Dens børsteløse struktur og høje ydeevne for at sikre systemets stabilitet og pålidelighed; Industrielt produktionsområde, bruges som forskelligt industrielt produktionsudstyr, såsom CNC-værktøjsmaskiner, laserskæremaskine, sprøjtestøbemaskine, dens høje hastighed og hurtige responsegenskaber forbedrer produktionseffektiviteten og kvalitetsstabiliteten; Sektor for smarte hjem og husholdningsapparater, bruges i smarte hjem og husholdningsapparater, såsom intelligent støvsuger, intelligent kedel, intelligent affugter osv., Dens høje effektivitet og lave støjegenskaber for at sikre produktets ydeevne og brugeroplevelse; Medicinsk udstyrsfelt, bliver brugt som forskellige medicinske anordninger, såsom kirurgiske instrumenter, ventilatorer, centrifuger, dens høje pålidelighed og høje effektivitet sikrer patienternes livssikkerhed og medicinske effekt.
KV værdi
Motorens KV-værdi er hastighedskonstanten for hver spændingsenhed, og den bruges normalt til at beskrive egenskaberne for den børsteløse motor. Jo højere KV-værdi, jo hurtigere drejer motoren. For eksempel kan en motor med en KV-værdi på 3,000 nå 36,000 rpm ved en spænding på 12V. KV-værdien er en vigtig parameter, der kan hjælpe os med at vælge motorer, der passer til forskellige behov. For eksempel kan motorer med høje KV-værdier vælges til applikationer med høj acceleration og respons såsom fly. Til anvendelser, der kræver lang drift og høje holdbarhedskrav, kan motoren med lav KV-værdi vælges. Det er værd at bemærke, at jo højere KV-værdien ikke er desto bedre. Når motoren bruger elektricitet, jo højere KV, jo større strømstyrke har motoren, hvilket resulterer i kortere batterilevetid. Derfor er vi nødt til at træffe valg ud fra den konkrete situation. En børste DC-motor er i henhold til den nominelle arbejdsspænding for at markere den nominelle hastighed, den børsteløse motor introducerede begrebet KV-værdi, så brugeren intuitivt kan kende den specifikke hastighed af den børsteløse motor ved den specifikke arbejdsspænding. Faktisk hastighed =KV-værdi * arbejdsspænding, som er den praktiske betydning af KV, som er hastigheden pr. minut ved 1V arbejdsspænding. Hastigheden af den børsteløse jævnstrømsmotor er direkte proportional med spændingen, og motorens hastighed vil stige lineært med spændingsstigningen.
Nominel spænding
Det vil sige strømforsyningsspændingen, hvor motoren kan fungere normalt. I praktiske applikationer bestemmes forsyningsspændingen normalt i henhold til egenskaberne for den valgte børsteløse motor og den nødvendige arbejdsbelastning. Generelt er den nominelle spænding for børsteløs motor normalt mellem 6 V og 36 V, med forskellige typer af elektriske muligheder. For at sikre normal drift af den børsteløse motor er det nødvendigt at være opmærksom på følgende punkter: vælg den passende strømforsyningsspænding, der ikke overstiger motorens nominelle spændingsområde; sikre stabiliteten af strømforsyningsspændingen, undgå påvirkningen af for store eller små spændingsudsving i motoren, og prøv at sikre motorens levetid og ydeevne.
Moment
Det refererer til mængden af det øjeblik, den kan producere, det vil sige mængden af kraft, den genererer, når den løber. Drejningsmomentstørrelsen afhænger af den magnetiske feltstyrke og motorens aktuelle størrelse, så drejningsmomentet på den børsteløse motor kan styres ved at justere motorens aktuelle størrelse. Det drivmoment, der genereres af rotoren i motoren, og som kan bruges til at drive den mekaniske belastning, kan forstå motorens kraft.
Fart
Motorens omdrejningshastighed pr. minut er generelt udtrykt ved RPM. Behøver ikke en traditionel børste til at overføre elektricitet til rotoren, men brug elektroniske komponenter til at fuldføre elektromagnetisk induktion. Som et resultat vil den børsteløse motor have højere hastigheder, og rotoren er mere stabil, hvilket forbedrer effektiviteten og pålideligheden. De børsteløse motorer har også lavere støj og mindre elektromagnetisk interferens end konventionelle børstede motorer. Hastigheden påvirkes af en række faktorer, såsom spænding, strøm, motorkvalitet, magnetkvalitet og så videre. I det normale driftsområde er hastigheden af den børsteløse motor normalt mellem tusinder til hundrede tusinde omdrejninger. For nogle avancerede børsteløse motorer kan de endda overstige hundredtusindvis af RPM, hvilket giver stærk støtte til nogle højhastighedsapplikationer.
Maksimal strøm
Den maksimale strøm, som motoren kan modstå ved den specificerede spænding. Fordi den børsteløse motor har karakteristika af høj effektivitet og høj effekt, er dens maksimale strøm generelt stor, normalt omkring 10A ~ 50A, nogle højeffekt børsteløse motorer kan nå mere end 100A. Det skal dog bemærkes, at den maksimale strøm kun er den grænseværdi, som motoren kan modstå, ikke den værdi, der skal nås. Ved faktisk brug bør en rimelig strømstyring udføres i henhold til den specifikke motortype og brugsbetingelser for at sikre normal drift og langvarig brug af motoren. Derudover bør man være opmærksom på valget af batterier og andet understøttende udstyr for at sikre, at de kan tilpasse sig den valgte motor.
Maksimal effekt
Den maksimale effekt, som motoren kan modstå og arbejde sikkert, er strøm=spænding * strøm, bestemt af de interne komponenter og design af motoren. Normalt kan den maksimale effekt af en børsteløs motor nå flere kilowatt eller endnu mere.
Børsteløs motorkraft og effektivitet
Vi kan ganske enkelt forstå, at motorens udgangseffekt=hastighed * drejningsmoment, under den samme effekt, er drejningsmomentet og hastigheden et forhold mellem hinanden, det vil sige, jo højere hastigheden af den samme motor er, jo lavere drejningsmoment , det er det tværtimod stadig. Effekt refererer til energien fra en børsteløs motor, som normalt udtrykkes i fysik ved det arbejde, der udføres pr. tidsenhed. Generelt kan man sige, at jo større kraft en børsteløs motor er, jo stærkere er dens udgangskapacitet, og jo større kan den bære arbejdsbyrden under faktisk brug. Effektivitet refererer til forholdet mellem den energi, der forbruges af den børsteløse motor, og udgangen, det vil sige motorens energikonverteringseffektivitet. Børsteløs motor har fordelene ved høj effektivitet, som kan konvertere det meste af energien til mekanisk energi, hvilket resulterer i højere energieffektivitet, mindre energitab.
Om magneterne til den børsteløse motor
Det refererer til en permanent magnet, der bruges til at producere et magnetfelt. Dens hovedfunktion er at interagere med spolerne i den børsteløse motor for at realisere kraftoverførsel og konvertering. Sammenlignet med den traditionelle børstede motor bruger den børsteløse motor den permanente magnet som magnetfeltkilde, hvilket gør bevægelsen af den børsteløse motor mere stabil og behøver ikke at udskifte børsten ofte, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og vedligeholdelseskompleksiteten. Børsteløs motormagnet bruger normalt højtydende sjældne jordarters magnetiske materialer, såsom NdFeB-magnet, på grund af dets høje magnetiske energiprodukt, højtemperaturstabilitet, korrosionsbestandighed og andre fordele, NdFeB-magnet er 3 gange så stor som den almindelige sorte ferritmagnet i vores levetid, og prisen er mere end 10 gange den for ferritmagnet. Børsteløs motor tilhører i sidste ende permanentmagnetmotoren, og kraften, egenskaberne og andre karakteristika af permanentmagnetmotoren afhænger af magneten.
Ovenstående er nogle faglige viden om ydre rotor børsteløs jævnstrømsmotor fra VSD Motors. For mere relevant information, kontakt os venligst.








