Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-12 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະບົບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍູ້ຮາດແວໄປສູ່ຂອບເຂດຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບິນອະວະກາດ, ການຜະລິດຫນັກ, ແລະວິສະວະກໍາຍານຍົນ, ເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດ optical ຫຼືແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານມັກຈະລົ້ມເຫລວ. ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ການຊ໊ອກກົນຈັກຮ້າຍແຮງ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງທໍາລາຍອົງປະກອບເຊັນເຊີທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ທ່ານຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ.
ໃສ່ຕົວແກ້ໄຂ. ທາງເລືອກອະນາລັອກທີ່ແຂງແກ່ນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການການຫັນປ່ຽນ rotary ທີ່ໄດ້ພິສູດແລ້ວ. ໂດຍທໍາມະຊາດມັນຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ເຊັນເຊີດິຈິຕອນທໍາມະດາພຽງແຕ່ຕາຍ. Resolers ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍາແຫນ່ງຢ່າງແທ້ຈິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີແຜ່ນແກ້ວທີ່ອ່ອນແອຫຼື microelectronics ເທິງເຮືອທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງການແບ່ງອອກຢ່າງຊັດເຈນ, ສຸມໃສ່ວິສະວະກໍາຂອງ topologies ການແກ້ໄຂທີ່ທັນສະໄຫມແລະປັດໃຈຮູບແບບກົນຈັກ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າພາຍໃນແລະຄວາມເປັນຈິງການເຊື່ອມໂຍງກົນຈັກ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນອຸປະກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ. ໃນທີ່ສຸດ, ຄູ່ມືນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລວມລະບົບລະບຸອົງປະກອບທີ່ແນ່ນອນກົງກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ.
A Brushless Resolver ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາໂດຍການກໍາຈັດຈຸດສວມໃສ່ກົນຈັກລະຫວ່າງ rotor ແລະ stator.
Variable Resolvers ສະເຫນີການອອກແບບ rotor passive-rotor ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ, ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງແລະພື້ນທີ່ຈໍາກັດ.
Dual Speed Resolers ສະໜອງຄວາມຖືກຕ້ອງສູງສຸດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບການກຳນົດເປົ້າໝາຍ CNC ແລະຍານອາວະກາດທີ່ຊັດເຈນ.
ທາງເລືອກລະຫວ່າງ Housed Resolver ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ມີກອບຈະກໍານົດຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງການເຊື່ອມໂຍງກົນຈັກ, ຜົນກະທົບຕໍ່ທັງເວລາປະກອບແລະການຜະນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ວິສະວະກອນມັກຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ optical ສໍາລັບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຢ່າງໄວວາ expose ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ optical. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຕົວແກ້ໄຂເມື່ອເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານເກີນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ.
ຕົວແກ້ໄຂແມ່ນທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ຫນ່ວຍງານມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກ -55°C ເຖິງ +200°C. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດ optical ລົ້ມເຫລວໃນຈຸດສູງສຸດເຫຼົ່ານີ້ຍ້ອນວ່າອົງປະກອບ LED ພາຍໃນຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແກ້ໄຂບໍ່ສົນໃຈການປົນເປື້ອນ particle ຢ່າງຮຸນແຮງ. ເຊັນເຊີ optical ຕາບອດນ້ໍາມັນ, ຝຸ່ນ, ແລະ condensation. ການແກ້ໄຂໃຊ້ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກບໍ່ເຄີຍລົບກວນຜົນຜະລິດສັນຍານຂອງພວກເຂົາ.
ການຄິດໄລ່ເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫລວ (MTBF) ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ແກ້ໄຂຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຕັ້ງຄ່າການສັ່ນສະເທືອນສູງ. ເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດ optical ອີງໃສ່ແກ້ວທີ່ອ່ອນແອຫຼືແຜ່ນພາດສະຕິກ. ອາການຊ໊ອກໜັກເຮັດໃຫ້ແຜ່ນເຫຼົ່ານີ້ແຕກທັນທີ. ການແກ້ໄຂປະກອບດ້ວຍສາຍລົມທອງແດງທັງຫມົດແລະແກນເຫຼັກ laminated. ພວກເຂົາຂາດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ການອອກແບບກົນຈັກໄຟຟ້າອັນບໍລິສຸດນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນເຄື່ອງກົດ, ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະເຄື່ອງຈັກ jet.
ຕົວແກ້ໄຂສ້າງສັນຍານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບອະນາລັອກຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານໄດ້ຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າ sine ແລະ cosine ບໍລິສຸດ. ລັກສະນະການປຽບທຽບນີ້ປ້ອງກັນການສູນເສຍຕໍາແຫນ່ງໃນລະຫວ່າງວົງຈອນພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນ. ເມື່ອທ່ານຟື້ນຟູພະລັງງານ, ຜູ້ແກ້ໄຂທັນທີລາຍງານຕໍາແຫນ່ງຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລຳດັບບ້ານເພື່ອຕັ້ງບ່ອນຕັ້ງຂອງມໍເຕີຄືນໃໝ່.

ການເລືອກກົນໄກພາຍໃນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດການປະຕິບັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ຜູ້ຜະລິດອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະ. ພວກເຮົາຈັດປະເພດພວກມັນອອກເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ.
ການອອກແບບຕົວແກ້ໄຂໃນຕອນຕົ້ນໄດ້ໃຊ້ແຫວນເລື່ອນ ແລະ ແປງເພື່ອສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າ. ຈຸດຕິດຕໍ່ທາງກາຍະພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງ friction ແລະໃນທີ່ສຸດ worst. ທີ່ທັນສະໄຫມ Brushless Resolver ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງສົມບູນ.
ກົນໄກ: ການອອກແບບນີ້ໃຊ້ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນ rotary ທີ່ອຸທິດຕົນ. ມັນຜ່ານສັນຍານການກະຕຸ້ນຄວາມຖີ່ສູງໄປຫາ rotor spinning ແບບສະກົດຈິດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສູນການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, rotor ຈະກະຕຸ້ນສັນຍານ sine ແລະ cosine ທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບຄືນສູ່ stator windings.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ມັນກໍາຈັດການສວມໃສ່ແລະການຕິດຕໍ່. ການຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມໂຊມຂອງກົນຈັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົວເລກ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເປັນພິເສດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຫນ້າທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ການຢຸດເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ: ວິສະວະກອນກໍານົດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນແບບ brushless ສໍາລັບມໍເຕີ servo ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ເຈົ້າຍັງພົບເຫັນເຂົາເຈົ້າກຳລັງຂັບລົດຈັກລໍ້ລົດໄຟຟ້າ (EV) ແລະ ຂັບເຄື່ອນຂໍ້ຕໍ່ຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ.
ເມື່ອແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການຄວາມໄວສູງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ ຫຼືຮອຍຕີນທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດ, ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີແປງມາດຕະຖານກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ. ໄດ້ ຕົວແກ້ໄຂຄວາມລັງເລທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ສະຫງ່າງາມ, ງ່າຍດາຍ.
ກົນໄກ: ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ມີລັກສະນະເປັນ rotor ແຂ້ວເລ່ືອຕັ້ງຕົວຕັ້ງຕົວຕີຢ່າງສົມບູນ. rotor ບໍ່ມີສາຍລົມທອງແດງຢ່າງແທ້ຈິງ. ແທນທີ່ຈະ, ຜູ້ຜະລິດວາງທັງ windings ຕື່ນເຕັ້ນຕົ້ນຕໍແລະ windings sine / cosine ທີສອງທັງຫມົດໃສ່ stator. ໃນຂະນະທີ່ rotor ໂລຫະທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດຫມຸນ, ແຂ້ວ lobed ຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນຄວາມລັງເລແມ່ເຫຼັກລະຫວ່າງ windings.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ມັນສະຫນອງໂປຣໄຟລ໌ທີ່ບາງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຂາດ windings rotor ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການຜະລິດງ່າຍດາຍແລະດຸ່ນດ່ຽງ shaft ຢ່າງສົມບູນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຕົວແກ້ໄຂສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນ RPMs ສູງພິເສດ. ຫຼາຍໆແບບເກີນ 100,000 RPM ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງຫຼືການຂະຫຍາຍ rotor.
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ: ພວກເຂົາເຈົ້າຄອບງໍາການດໍາເນີນງານ spindle ຄວາມໄວສູງໃນເຄື່ອງຈັກ CNC. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຫມາະຢ່າງສົມບູນເຂົ້າໄປໃນ drivetrains hybrid-electric ຫນາແຫນ້ນທີ່ພື້ນທີ່ໃນແກນຍັງຈໍາກັດ.
ຕົວແກ້ໄຂມາດຕະຖານສະຫນອງຕໍາແຫນ່ງຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃນການປະຕິວັດກົນຈັກຫນຶ່ງ, ແຕ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມຸມຂອງພວກມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະກົງກັບຕົວເຂົ້າລະຫັດ optical ລະດັບສູງ. ໄດ້ Dual Speed Resolver ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແມ່ນຍໍານີ້.
ກົນໄກ: ຫນ່ວຍງານສະລັບສັບຊ້ອນນີ້ລວມເອົາສອງຊຸດຂອງ windings ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນສະພາແຫ່ງດຽວ. ມັນປະກອບດ້ວຍຊຸດຄວາມໄວ 1 ສໍາລັບການຕິດຕາມຕໍາແຫນ່ງຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍຊຸດຫຼາຍຄວາມໄວ (ມັກ 16, 32, ຫຼື 64 poles) ສໍາລັບການສ້າງຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ລະບົບປະສົມປະສານທັງສອງຜົນຜະລິດໄຟຟ້າ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຜິດພາດເປັນລ່ຽມ. ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຫຼາຍຄວາມໄວສະເລ່ຍເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບໃນການຜະລິດກົນຈັກນາທີ. ມັນສະຫນອງລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ແຂ່ງຂັນກັບຕົວເຂົ້າລະຫັດຄວາມແມ່ນຍໍາໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມທົນທານຂອງຕົວແກ້ໄຂຢ່າງແທ້ຈິງ.
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ: ທ່ານເຫັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນ pedestals radar ທະຫານ. ລະບົບຍານອະວະກາດ gimbal ແລະເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງແມ່ນອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຄວາມໄວສອງຢ່າງສໍາລັບການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ arc ວິນາທີ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າກໍານົດການປະຕິບັດສັນຍານ. ປັດໄຈຮູບແບບກົນຈັກກໍານົດຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກປະສົມປະສານຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ການອອກແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍກັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງທ່ານແລະຄວາມຕ້ອງການການຜະນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ກ Housed Resolver ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຕົວເຂົ້າລະຫັດອຸດສາຫະກໍາແບບດັ້ງເດີມຈາກພາຍນອກ. ມັນຈັດລໍາດັບຄວາມງ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າຂະຫນາດ.
ການອອກແບບ: ຜູ້ຜະລິດສະຫນອງມັນຢ່າງເຕັມທີ່ປິດລ້ອມໃນແກະໂລຫະແຂງ. ມັນປະກອບມີລູກປືນພາຍໃນຂອງຕົນເອງແລະແກນຫມຸນທີ່ອຸທິດຕົນ.
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ: ຮູບແບບນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບ retrofits ຫຼືການຫຼຸດລົງໃນການທົດແທນ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດອັນດັບ IP ພາຍນອກສະເພາະ (ເຊັ່ນ: IP67 ສໍາລັບການລ້າງອອກ), ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫນ່ວຍງານຢູ່ໃນເຮືອນ. enclosure ປົກປ້ອງ windings ພາຍໃນໂດຍກົງ.
ການຄ້າອອກ: enclosure ເພີ່ມຈໍານວນຫຼາຍແລະນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງ shaft ການແກ້ໄຂຢ່າງລະມັດລະວັງກັບ shaft motor. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິສະວະກອນຈະໃຊ້ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການໂຫຼດ radial ຫຼື axial ຫນັກຈາກການທໍາລາຍລູກປືນການແກ້ໄຂພາຍໃນ.
ການອອກແບບມໍເຕີທີ່ທັນສະໄຫມ OEM ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກແລະຂະຫນາດທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີຂອບແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນນີ້ໂດຍການຖອດຮາດແວທີ່ຊໍ້າຊ້ອນອອກໄປ.
ການອອກແບບ: ຜູ້ຜະລິດສະຫນອງຕົວແກ້ໄຂເປັນສອງອົງປະກອບແຍກຕ່າງຫາກ. ທ່ານໄດ້ຮັບແຫວນ rotor ເປົ່າແລະວົງ stator ເປົ່າ. ທ່ານປະສົມປະສານພວກມັນໂດຍກົງພາຍໃນເຄື່ອງປະກອບຫຼັກຂອງເຄື່ອງຈັກໂຮດ.
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ: ວິທີການນີ້ກໍາຈັດລູກປືນທີ່ຊ້ໍາຊ້ອນ, ທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍນອກ, ແລະຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ມັນຊ່ວຍປະຢັດນ້ໍາຫນັກທີ່ສໍາຄັນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວຂອງແກນລວມຂອງເຄື່ອງປະກອບມໍເຕີ. ມັນມັກຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບລະບົບຝັງຕົວ.
Trade-off: ພາລະການຕິດຕັ້ງຈະປ່ຽນໄປຢູ່ໃນຕົວລວມ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຄວາມທົນທານຕໍ່ການຜະລິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ rotor-to-stator ທີ່ຊັດເຈນແມ່ນບັງຄັບ. ຖ້າທ່ານຕິດ rotor ອອກຈາກສູນ, ທ່ານຈະແນະນໍາການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທີ່ຮ້າຍແຮງເຂົ້າໄປໃນສັນຍານຕໍາແຫນ່ງ.
ການກໍານົດຕົວແກ້ໄຂຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກຕໍ່ກັບເປົ້າຫມາຍການປະຕິບັດໄຟຟ້າ. ປະຕິບັດຕາມກອບທີ່ມີໂຄງສ້າງນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກຂອງທ່ານແຄບລົງຢ່າງໄວວາ.
ພວກເຮົາອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂ້າງລຸ່ມນີ້:
Footprint ທຽບກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງ: ເລືອກຕົວແກ້ໄຂ frameless ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການປະຫຍັດນ້ໍາຫນັກ OEM ແລະມີຂະບວນການປະກອບພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເລືອກຫົວໜ່ວຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຮືອນ ຖ້າເຈົ້າຂາດຄວາມສາມາດໃນການປະກອບຫ້ອງສະອາດ ຫຼືເຄື່ອງມືຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຊັດເຈນ. ໜ່ວຍງານທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ອະໄພການຕິດຕັ້ງທີ່ຜິດພາດເລັກນ້ອຍ.
ຄວາມຕ້ອງການ RPM: ຄິດໄລ່ຄວາມໄວ motor ສູງສຸດຂອງທ່ານ. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Reluctance ຕົວປ່ຽນແປງສໍາລັບຄວາມໄວທີ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດມາດຕະຖານກົນຈັກ. ແບບ Brushless ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບຄວາມໄວມາດຕະຖານ, ແຕ່ແບບຈໍາລອງ VR ຈັດການກັບກໍາລັງແຮງສູນກາງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງທຽບກັບງົບປະມານຂອງຮາດແວ: ລະບຸຕົວແກ້ໄຂແບບບໍ່ຂັດແປງມາດຕະຖານ 1 ຄວາມໄວສຳລັບການປ່ຽນເຄື່ອງຈັກທົ່ວໄປ. ມັນສະຫນອງຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສ່ວນໃຫຍ່. ຂະຫຍາຍເປັນຫົວໜ່ວຍຄວາມໄວຄູ່ເທົ່ານັ້ນເມື່ອງົບປະມານຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນຂອງອາກ-ວິນາທີຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຮູບແບບຄວາມໄວຄູ່ຕ້ອງການຕົວຄວບຄຸມທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.
ການປ່ຽນສັນຍານ: ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Resolver-to-Digital Converter (RDC). ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ຄວາມຖີ່ຂອງການກະຕຸ້ນສະເພາະຂອງຕົວແກ້ໄຂ ແລະອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນເປັນສະເພາະຂອງຮາດແວ RDC.
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບວິທີການ topologies ເຫຼົ່ານີ້ stack up ກັບ metrics ວິສະວະກໍາທົ່ວໄປ.
| Resolver Topology | Speed Limit (RPM) | Inherent Accuracy | Integration Complexity | Primary Strength |
|---|---|---|---|---|
| Brushless ມາດຕະຖານ | ປານກາງຫາສູງ | ມາດຕະຖານ (~10-20 arc-min) | ປານກາງ | ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ດີເລີດ, ບໍ່ມີ friction |
| ຄວາມລັງເລຕົວແປ | ສູງທີ່ສຸດ | ມາດຕະຖານ | ຕ່ຳ (ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ Rotor) | ຄວາມທົນທານ RPM ສູງພິເສດ |
| ຄວາມໄວຄູ່ | ຂະຫນາດກາງ | ພິເສດ (<1 arc-min) | ສູງ (ຊັບຊ້ອນ RDC) | ຄວາມແມ່ນຍໍາລະດັບຕົວເຂົ້າລະຫັດ |
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວແກ້ໄຂທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດກໍ່ຈະລົ້ມເຫລວໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຖ້າທ່ານໃຊ້ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ວິສະວະກອນມັກຈະປະເມີນຄ່າການປຽບທຽບຂອງສັນຍານຕົວແກ້ໄຂໜ້ອຍລົງ. ທ່ານຕ້ອງຈັດການການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບ.
ຕົວແກ້ໄຂແມ່ນອີງໃສ່ສັນຍານກະຕຸ້ນ AC ຄວາມຖີ່ສູງ. ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຄເບີນ ແລະ impedance ພາຍໃນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄລຍະລະຫວ່າງສັນຍານກະຕຸ້ນທີ່ເຂົ້າມານີ້ ແລະຜົນອອກຂອງ sine/cosine ທີ່ກັບຄືນມາ. ຖ້າການປ່ຽນແປງນີ້ໃຫຍ່ເກີນໄປ, RDC ບໍ່ສາມາດຖອດລະຫັດຕໍາແຫນ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມເປັນຈິງນີ້ໃນລະຫວ່າງການແຕ່ງຕັ້ງ. ວັດແທກການປ່ຽນແປງໄລຍະດ້ວຍ oscilloscope ສະເໝີ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຢ່າງລະມັດລະວັງໃນການໂຕ້ຕອບ RDC drive ເພື່ອຊົດເຊີຍການແລ່ນສາຍຍາວ.
ໂຕແກ້ໄຂອອກສັນຍານອະນາລັອກແຮງດັນຕໍ່າ. ພວກມັນປົກກະຕິຜະລິດລະຫວ່າງ 2V ແລະ 7V RMS. ສັນຍານລະດັບຕ່ໍາເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງໄປໃກ້ກັບມໍເຕີທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ນໍາໄປເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍ amps ຂອງກະແສໄຟຟ້າ PWM ທີ່ປ່ຽນຢ່າງໄວວາ. ຄວາມໃກ້ຊິດນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI). ພວກເຮົາເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງສາຍເຄເບີນຄູ່ບິດ. ທ່ານຕ້ອງປ້ອງກັນຄູ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກຄູ່ sine/cosine. ວາງໄສ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສະເໝີຢູ່ປາຍໄດເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ.
ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ບໍ່ມີກອບມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດລະຫວ່າງ rotor ແລະ stator ກໍານົດຄຸນນະພາບສັນຍານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຮົາເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງການເສື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານຖ້າຫາກວ່າຄວາມທົນທານຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. rotor eccentric ແນະນໍາການປ່ຽນແປງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງເຂົ້າໄປໃນສັນຍານ sine ແລະ cosine. ນີ້ແປໂດຍກົງເປັນຄວາມຜິດພາດຕໍາແຫນ່ງຮອບວຽນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ jigs mounting ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ກວດສອບການແລ່ນ shaft ທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຮັບປະກັນ stator ຢ່າງຖາວອນ.
ການແກ້ໄຂຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງສໍາລັບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ໂດຍການອີງໃສ່ການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ optics fragile, ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານສືບຕໍ່ແລ່ນຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ, ຊ໊ອກ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນ.
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງວ່າການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີ brushless ມາດຕະຖານຈັດການກັບວຽກງານອຸດສາຫະກໍາປົກກະຕິ, ໃນຂະນະທີ່ແບບຈໍາລອງຄວາມລັງເລທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເອົາຊະນະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ສໍາລັບຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຢ່າງແທ້ຈິງ, ຕົວປ່ຽນແປງຄວາມໄວສອງແມ່ນແຂ່ງຂັນກັບຕົວເຂົ້າລະຫັດດິຈິຕອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າຕົວແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງຈະດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຂງກະດ້າງທີ່ເກີດມາກັບຄວາມສາມາດລວມຂອງກົນຈັກສະເພາະຂອງທີມວິສະວະກອນຂອງທ່ານ.
ກວດສອບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດໃນມື້ນີ້. ແຜນທີ່ອອກຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ, ລະດັບການສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດ RPM ສູງສຸດ. ສຸດທ້າຍ, ປຶກສາຫາລືໂດຍກົງກັບວິສະວະກອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານເພື່ອລັອກໃນອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຮູບແບບກົນຈັກສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ຕົວແກ້ໄຂຄວາມໄວດຽວໃຫ້ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຕໍາແຫນ່ງຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃນການປະຕິວັດກົນຈັກອັນເຕັມທີ່. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນຜະລິດອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຂອງ sine ແລະ cosine ທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນສໍາລັບທຸກໆມຸມ, ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍສູນເສຍຕໍາແຫນ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກເຂົາເມື່ອສູນເສຍພະລັງງານ. ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນກັບຕົວເຂົ້າລະຫັດແບບເປີດດຽວຢ່າງແທ້ຈິງໃນເລື່ອງນີ້.
A: ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງ winding ຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາ. synchro ນໍາໃຊ້ຜົນຜະລິດ stator 3 ເຟດ, ສ້າງສັນຍານທີ່ແຍກອອກໂດຍ 120 ອົງສາ. ຕົວແກ້ໄຂໃຊ້ຜົນຜະລິດ stator 2 ເຟດ, ສ້າງສັນຍານ sine ແລະ cosine ບໍລິສຸດທີ່ແຍກອອກໂດຍແນ່ນອນ 90 ອົງສາ. ຕົວຄວບຄຸມດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍທົ່ວໄປມັກສັນຍານຕົວແກ້ໄຂ 2 ໄລຍະ.
A: ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ບໍ່ມີ brushless ແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນ rotary ເພື່ອສົ່ງສັນຍານຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເຂົ້າໄປໃນ windings rotor ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຫນ່ວຍຄວາມລັງເລທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ລົບລ້າງການ windings rotor ຫມົດ. ມັນອີງໃສ່ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, rotor ໂລຫະທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ. ມັນຕິດຕາມຕໍາແຫນ່ງໂດຍການວັດແທກວິທີການແຂ້ວ rotor spinning ປ່ຽນແປງ flux ແມ່ເຫຼັກລະຫວ່າງ windings stator ຄົງທີ່.