Zehn Vorteile von Glockenankermotoren
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Der Hohlbechermotor ist ein sehr weit verbreiteter Antriebsmikromotor, eine Kombination aus vielen Vorteilen, um Ihnen heute die zehn wichtigsten Vorteile des Hohlbechermotors vorzustellen

1. Hohe Leistungsdichte: Die Leistungsdichte eines Hohlbecher-Mikromotors wird als Verhältnis von Ausgangsleistung zu Gewicht oder Volumen gemessen. Kernlose Rotoren sind leichter als herkömmliche Eisenkernrotoren, da sie keine Wirbelströme oder Hystereseverluste erzeugen. Dies erhöht die Effizienz des Mikromotors und sorgt für ein höheres Ausgangsdrehmoment und eine höhere Leistung.
2. Keine Drehmomenthysterese: Ohne Hystereseverluste reduzieren kernlose Rotoren Drehzahl- und Drehmomentschwankungen.
3. Kein Rasteffekt: Der kernlose Gleichstrommotor eliminiert den Rasteffekt, dh es gibt keine Drehmomenthysterese oder Rastwirkung, die bei gewöhnlichen Mikromotoren aufgrund der Wechselwirkung zwischen dem Schlitz und dem Magneten auftreten können.

4. Niedriges Anlaufdrehmoment: Da es keinen Hystereseverlust oder Schlitzeffekt gibt, ist das Anlaufdrehmoment extrem niedrig und die Lagerbelastung ist normalerweise das einzige Hindernis.
5. Keine radiale Kraft zwischen Rotor und Stator bei Mikromotoren: Bei DC-Motoren ohne Kernläufer gibt es keine radiale Magnetkraft zwischen Rotor und Stator. Diese Eigenschaft kann bei einigen Anwendungen zu einer Rotorinstabilität führen, sodass eine Reduzierung dieser Eigenschaft die Rotorstabilität erhöhen kann.
6. Glattes Geschwindigkeitsprofil und geringe Geräuschentwicklung: Da ein Mikromotor keinen Eisenkernrotor hat, werden die Oberschwingungen von Drehmoment und Spannung reduziert. Es sind nur Geräusche von Vibrationen zu hören, die durch Lager, Luftströmung und nicht sinusförmige Ströme verursacht werden.

7. Hochgeschwindigkeitsspulen: Der Induktivitätswertparameter des Mikromotors ist kritisch für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb, da niedrige Werte zu einer niedrigen Startspannung führen. Durch die Erhöhung der Polzahl und die Verringerung der Gehäusedicke können Induktivitätstabellen dazu beitragen, dass Mikromotoren Gewicht sparen und gleichzeitig ihre Leistungsdichte erhöhen.
8. Schnelle Reaktion: Da der Induktivitätswert eines Mikromotors niedrig ist, reagiert der Strom schnell auf Spannungsänderungen, der Rotor hat eine geringe Rotationsträgheit und die Drehmoment- und Stromreaktionszeiten sind vergleichbar. Dadurch ist die Beschleunigung des Rotors etwa doppelt so hoch wie bei einem Standardmotor mit Eisenkern.

9. Hohes Spitzendrehmoment: Das Verhältnis von Spitzendrehmoment und kontinuierlichem Drehmoment des Mikromotors ist groß, da die Drehmomentkonstante während des Anstiegs des Stroms auf die Spitze konstant ist und die lineare Beziehung zwischen Strom und Drehmoment es dem Mikromotor ermöglicht, ein großes Spitzendrehmoment zu erzeugen. (b) Nachdem der gewöhnliche DC-Motor mit Eisenkern die Sättigung erreicht hat, wird das Drehmoment des DC-Motors nicht wieder ansteigen, unabhängig davon, ob der Strom wieder erhöht wird.
10. Gute Wärmeableitung: Auf der Oberfläche des Hohlbecherrotors herrscht Luftstrom, der besser ist als die Wärmeableitungsleistung des Eisenkernrotors. Der emaillierte Draht des Eisenkernrotors ist in die Nut aus Siliziumstahlblech eingebettet, und es gibt weniger Luftstrom auf der Oberfläche der Spule, sodass der Temperaturanstieg größer ist und der Temperaturanstieg des Hohlbecher-Gleichstrommotors kleiner ist gleichen Leistungsbedingungen.

Dies sind die zehn Vorteile des kernlosen Motors. Weitere Informationen zum Vshida-Mikromotor können Sie jederzeit einholen







