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直線電機原理詳解 直線電機選型

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2022-04-28

一、直線電機的基本結構與(yu) 工作原理

直線電機是展平了的旋轉電機

直線電機結構原理圖 

1.1 直線電機的幾種常見機構

幾種常見的旋轉型電機

每一種旋轉電機,都有相應的直線電機與(yu) 之對應

直線電機種類 

1 有鐵芯直線電機

優(you) 點:推力大,低成本,散熱好

缺點:有吸力,相當於(yu) 推力的10倍齒槽、或挫頓力

鐵芯直線電機 

2 無鐵芯直線電機:

優(you) 點:無吸力,無齒槽, 動子質量輕

缺點:散熱差,剛性差,推力較小

無鐵芯直線電機 

3 無槽直線電機

是有鐵芯和無鐵芯的結合體(ti)

無槽直線電機 

4 磁軸式直線電機

優(you) 點:無磁槽,磁力線全部利用,體(ti) 積小,散熱 好,工藝簡單

缺點:推力小,剛性差,長度受限製

磁軸式直線電機 

二、直線電機區別於(yu) 傳(chuan) 統傳(chuan) 動方式

•高剛度,無傳(chuan) 動間隙和柔度

•寬調速範圍(1um/s—5m/s,絲(si) 杠<1m/s)

•高動態性能高加速度,可達10g

•極高的運動分辨率和定位精度

•無限行程

•無磨損免維護

•集成機械係統設計調整簡單

直線電機區別於(yu) 

大行程高精度的終極解決(jue) 方案

當一個(ge) 平台的精度要求很高時,比如微米級或者納米級的精度時,這時直線 電機是一個(ge) 很好的選擇,比如當直線電機和氣浮導軌配合使用時,平台的定 位精度可達幾十納米,這是其他形式的平台所達不到的。

大行程高精度的終極解決(jue) 

三、直線電機工作基本原理

直線電機不僅(jin) 從(cong) 結構上是從(cong) 旋轉電機演變 而來的,其工作原理也與(yu) 旋轉電機相似,遵 循電機學的一些基本電磁原理。這裏直流永 磁直線電機為(wei) 例子,說明一下直線電機的基本工作原理。

VLP0020-0160是一款音圈電機,和直線 電機在某種程度上是一致的。區別在於(yu) ,音 圈電機隻有一個(ge) 線圈,磁極一般不超過2對, 隻被要求在一對磁極的範圍裏運動,也就不 需要換相了。當需要突破這種行程限製,就 必需要有更多的磁極,和更多的線圈來接力, 這就是直線電機。所以音圈電機也叫做無換 向直線電機。)

下圖表示的是典型的平板直線電機的結構。圖中的灰色的部分是底板, 黃色的方塊為(wei) 一塊塊的永磁體(ti) ,黃色和灰色部分組成了直線電機的定子。相 鄰兩(liang) 個(ge) 永磁體(ti) 的極性是相反的,所以磁力線的分布如圖中所示。黃色的點表 示次級線圈中導線的橫截麵。

可以看到導線的方向基本垂直於(yu) 磁力線的方向,當導線中通過電流時, 會(hui) 產(chan) 生安培力。由左手定則可以得知,根據導線中電流方向的不同,可以使 線圈產(chan) 生向左或者向右的力。這個(ge) 力就是使直線電機直接做直線運動的推力。

直線電機工作基本原理 

直線電機絕大部分為(wei) 直流永磁同步直線電機。其他種類 的直線電機,如交流永磁同步直線電機、交流感應直線電機、步進直線電機。這些電機工作的基本原理都是類似的。

位於(yu) 磁場中的載流導體(ti) ,該導體(ti) 受到力的作用,力的方向可按左手定則確定。力的大小由下麵公式確定:

 

繞組形式:

交叉覆蓋方式,三個(ge) 線圈組合占一個(ge) 極 距,空間利用率高,動子較短。線圈無 效的兩(liang) 邊可排列在磁場外,可以增加散熱效果。

非覆蓋平鋪方式,三個(ge) 線圈占2個(ge) 極距, 一般用於(yu) 大推力電機,線圈的成型工藝 簡單,但線圈中央必須留空,磁場利用率較低。

對於(yu) 帶鐵芯直線電機通常需要采用消齒槽的工藝,斜槽一個(ge) 方法,還有就是采用分數 槽,錯開磁極和鐵芯的整倍數關(guan) 係。

四、直線電機

•小推力款型采用小極距設計(30mm),相同驅動下提高電流分辨率, 負麵的影響是電機較寬

•線圈的有效長度比例增加,用於(yu) 循環的無效長度比例減少,單位重量 的推力有所增大

•采用線圈定型工藝,最終線圈排布精確,控製精度高

•大推力款型X係列高於(yu) 大部分競爭(zheng) 對手,如 kollmorgen 1600N,Hiwin1900N,Baldor 2300N,Accel 3000N9

•Hall 傳(chuan) 感器采用分體(ti) 可脫卸設計,增加可維護性,

•高導熱樹脂

五、直線電機參數

•極距(Electrical Cycle Length)

——一對磁極所占的長度,通常是N-N的距離,一般地推力大的電機, 極距也大,這和一對磁極間所能容納的導線匝數和長度有關(guan)

•推力常數(Force Constant)

——每一安培電流所能產(chan) 生的推力

•反電動勢常數(Back EMF Constant)

——每1米/秒速度產(chan) 生的反電勢電壓

•電機常數(Motor Constant)

——線圈產(chan) 生的推力與(yu) 消耗功率的比值

•持續電流(Continuous Current)

——線圈可以承受的連續通過的電流,持續通過這個(ge) 電流時,線圈不會(hui) 因為(wei) 超過一定的 溫度而有被損壞的危險

•持續推力(Continuous Force)

——當線圈通過100%負載率的持續電流時產(chan) 生的推力

•峰值電流(Peak Current)

——線圈短時間內(nei) 可以通過的最大電流,一般峰值電流通過的時間不超過1秒

•峰值推力(Peak Force))

——線圈的通過峰值電流時產(chan) 生的推力

•線圈最高溫度(Maximum Winding Temperature)

——線圈可以承受的最高溫度

•電機電阻(Resistance 25°C, phase to phase)

——線圈在25°C時的相間電阻

•電機電感(Inductance, phase to phase)

——線圈的相間電感

Hall位置反饋

光柵位置反饋

霍爾效應傳(chuan) 感器設在馬達裏被激活 的磁體(ti) 的麵上。在這些信號放大器 轉換成適當的相電流。正弦換相是 使用線性編碼器信號回到控製器。一個(ge) 共同的技術是利用霍爾效應同步磁場位置,然後切換到正弦換相。在任何情況下,換相的速度並非是限製因素。

 

六、直線電機的選型

6.1 直線電機選型的重要性

直線電機係統的結構與(yu) 旋轉電機係統的結構有所不同。旋轉電機往往通過絲(si) 杠、皮帶輪等轉 動部件轉化為(wei) 直線運動。而直線電機采用直接驅動技術,直線電機的性能起到了決(jue) 定性的作用。直線電機用戶往往對負載的運動有一係列的要求。這樣就需要我們(men) 為(wei) 客戶選擇一款合適的電機。如果選擇不當,則可能達不到客戶的要求,或者給客戶造成成本不必要的上漲。並不是所有的傳(chuan) 統傳(chuan) 動機構都能被直線電機替代,如果工作狀態不能發揮直線電機的高速性能,這種替代可能是 不合理的。

傳(chuan) 統的旋轉電機可以通過減速機構保證功率的正常發揮,而直線電機係統的持續推力和最大推 力是有限製的,且卻不能通過減速等方式產(chan) 生更大的力。所以當速度很低時,力也不能變大,所 以正常的功率不能被發揮出來。

另外對於(yu) 成本問題,直線電機的前期成本雖然高於(yu) 絲(si) 杆,但對於(yu) 高精度的應用時,高等級的絲(si) 杆的采購成本也會(hui) 比較高,並且此時絲(si) 杆係統也需要考慮安裝線性編碼器,這樣直線電機和絲(si) 杆 之間的成本差距就會(hui) 變得很小;並且絲(si) 杆傳(chuan) 動的平台還存在著使用中的維護和磨損問題,由此帶 來的人工成本和維護成本也不容小視,最後,隨著直線電機的生產(chan) 技術的提高以及量產(chan) 化的不斷 擴大,其采購成本也在不斷降低。

6.2 根據客戶的要求選擇電機

直線電機的使用目前還沒有旋轉電機廣泛,了解直線電機的用戶還不是很多。用 戶在想使用直線電機時,沒有自行選擇直線電機的能力。這樣就需要我們(men) 根據用戶的 要求來幫用戶選擇。

由於(yu) 用戶沒有選擇的能力,所以用戶隻會(hui) 提供他們(men) 的要求。根據直線電機應用場 合,這些要求往往是:行程、加速度、最高速度等。實際上,我們(men) 的客戶都不會(hui) 給我 們(men) 這些數據。因為(wei) 這些數據時需要計算出來的,用戶往往不會(hui) 去計算,或者計算出來 的數據並不準確。這時候就需要我們(men) 想客戶了解,直線電機需要帶動什麽(me) 樣的負載, 這個(ge) 負載要做什麽(me) 樣的運動。

6.2.1 確定運動曲線

在確定負載的運動曲線之前,我們(men) 先要了解客戶的負載是什麽(me) 樣的。很多客戶的 負載都是加工件或者其他物料,直線電機除了驅動物料以外,還需要驅動放置或者固 定這些物料的置具或抓具。這些置具或抓具往往比物料更大、更重。我們(men) 需要了解的 是直線電機驅動的整個(ge) 運動部分的質量。

這是我們(men) 選型時用到的真正負載

直線電機選型的基本原則是根據馬達的自身參數,利用數學關(guan) 係計算出運動曲線 中所需要的最大推力和RMS力。當直線電機的最大推力和持續推力滿足這些要求時才可 以選擇。

我們(men) 以最常見的運動曲線為(wei) 例,要求從(cong) 負載在 t 時間內(nei) 從(cong) 該軸的A點運動到B點, 距離為(wei) s 。當負載加速到某一速度 v 以後做勻速運動,到達B點時速度為(wei) 0,停頓一段 時間後,再從(cong) B點返回A點,返回時的要求與(yu) 之前一樣,就這樣做來回往複運動,直到 加工完成。

這樣,我們(men) 可以根據客戶的要求把t分為(wei) 三部分:

加速時間:t1

勻速時間:t2

減速時間:t3

我們(men) 把停頓時間命名為(wei) t4。

根據行程s,我們(men) 可以計算出t1、t2、t3,以及加速度a、減速度‐a。這樣我們(men) 就可以繪出運動曲線(v‐t),如下圖

 

6.2.2 計算和選擇

運動曲線圖上每個(ge) 部分的力都可以計算出來,具體(ti) 的計算方法如下:加速階段的力:

F1=(M1+M2)*a+Fc

勻速階段的力:

F2=Fc

減速階段的力:F3=(M1+M2)*(‐a)+Fc 停頓時電機不出力:

F4=0

其中:

a是加速階段和減速階段的加、減速度

M1是總的運動負載的質量 M2是電機線圈的質量

Fc是克服摩擦力的需求力,精密直線導軌的摩擦係數一般為(wei) 0.01,所以一般設 Fc=0.01(M1+M2)1 k*

這樣,我們(men) 就可以算出整個(ge) 過程中的RMS力和最大力

RMS力可由以下公式算出

而最大推力Fmax=Max(F1,F2,F3,F4) 算出RMS力和最大推力以後,可以按照一定的流程來選擇一款合適的直線電機

以上的計算隻是在相對理想的條件下,實際應用時,係統往往對力有更高的需求,所 以我們(men) 在實際選型時,需要在計算中加入適當的餘(yu) 量。

Tags:直線電機,原理,選型  
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