大家好請問如果將直流電機的磁鐵換成更強的,那麼電機的扭力會

2021-05-13 10:13:57 字數 4948 閱讀 1951

1樓:匿名使用者

假如能將直流電機的磁鐵換成更強的,那麼它的扭力也會變大(電流不變時),工作時所需的電流會變小。這是根據扭矩m=cmφi,φ更強時,i不變,則m就變大;輸出同樣m,因為φ變大了,所以i可以小一些。

直流有刷電機換更強的磁鐵後 轉速能加快嗎

2樓:熱愛小丁

同等電流情況下轉數會下降很多但是扭力會增加許多

3樓:青川小舟

先要說永磁電機上的永磁體的拆卸和更換都需要嚴格的工藝保障才行,否則可能造成失磁導致電機效能惡化;然後要考慮更換永磁體會不會造成磁飽和。

在上述問題都不存在的條件下,換強磁體就是增大定子磁場的磁感應強度b,如果工作電壓不變,那麼電機的機械特性會變得更硬,但電機的轉速會變慢(因為感生電動勢正比於b和轉速)。因此,要想得到與原來相同的轉速就要增大工作電壓。

4樓:匿名使用者

直流電動機,假如增強它的磁場,那麼在同樣的負荷下,它的轉速是下降的;假如增加它的電壓,轉速會增加,但電壓不能增加太多,估計10%是可以的。

把直流電機裡的電磁鐵換成永磁鐵,是不是就成永動機?

5樓:

小型直流電機裡的定子大都是永磁體!

自發電迴圈電機的永動設想是老故事了!你用超導體在高真空裡還真能自轉起來!但沒有實際價值!

由於磨擦阻力和熱耗!能量的損耗使輸出和輸入永遠不能相等!這就是永動機的死結!

6樓:匿名使用者

你試試吧,科學需要你這樣的異想天開

直流電機 馬達 線細的扭力就越大嗎?

7樓:青川小舟

當然細線啟動電流低,但換細線後額定 轉速可就差遠了。電機的電樞不是線越細扭矩越大,恰恰相反,是線粗輸出扭矩才大。正是因為線粗啟動力矩大,所以啟動電流也大。

8樓:匿名使用者

馬達線換成細的,電流就小,電機的出力減少,扭力不會大,反而減小。

9樓:匿名使用者

你好,我不明白你說的線是什麼線,是馬達繞組線還是電源線,這裡要說明的是不管什麼線細了,它的載流量下降,電流會變小,你想想在同等電壓的情況下,電流小了它的動力會增加嗎?

10樓:匿名使用者

不對,馬達線換成細的 扭力不會加大。

如何增加直流永磁電機扭矩

11樓:月似當時

直流電機的轉矩跟直流電機的電樞電流和勵磁形成的磁場成正比,要增加轉矩,只能增加電樞電流。

直流永磁電機的位置感測器編碼使通電的兩相繞組合成磁場軸線位置超前轉子磁場軸線位置,所以不論轉子的起始位置處在何處,電動機在啟動瞬間就會產生足夠大的啟動轉矩,因此轉子上不需另設啟動繞組。

由於定子磁場軸線可視作同轉子軸線垂直,在鐵芯不飽和的情況下,產生的平均電磁轉矩與繞組電流成正比,與他勵直流電動機的電流-轉矩特性一樣。

擴充套件資料

永磁無刷直流電機的轉速設定,取決於速度指令vc的高低,如果速度指令最大值為+5v對應的最高轉速:vc(max)ón max,那麼,+5v以下任何電平即對應相當的轉速n,這就實現了變速設定。

當vc設定以後,無論是負載變化、電源電壓變化,還是環境溫度變化,當轉速低於指令轉速時,反饋電壓vfb變小,調製波的佔空比δ就會變大,電樞電流變大,使電動機產生的電磁轉矩增大而產生加速度,直到電動機的實際轉速與指令轉速相等為止。

反之,如果電動機實際轉速比指令轉速高時,δ減小,tm減小,發生減速度,直至實際轉速與指令轉速相等為止。

可以說,永磁直流電機在允許的電網波動範圍內,在允許的過載能力以下,其穩態轉速與指令轉速相差在1%左右,並可以實現在調速範圍內恆轉矩執行。

由於永磁無刷直流電機的勵磁**於永磁體,所以不象非同步機那樣需要從電網吸取勵磁電流;由於轉子中無交變磁通,其轉子上既無銅耗又無鐵耗,所以效率比同容量非同步電動機高10%左右,一般來說,永磁直流電機的力能指標(ηcosθ)比同容量三相非同步電動機高12%-20%。

12樓:匿名使用者

永磁電機扭力的大小由磁體的磁力強度和轉子通電後產生的磁場強度決定。兩者有任何一個磁力弱都不可能增加扭力。磁體的磁強度是固定的,轉子的磁強度在電壓、轉子線槽一定的情況下,線徑越粗、匝數越多磁力越大。

玩具上的那種3v小電機額定電壓下,手輕輕就能捏住。在改強磁鐵、改繞後,額定電壓下,要使勁捏住軸,電機才會慢慢停下來。可見電機磁場強度是決定扭力大小的關鍵。

電機增扭改造除上述,還有一點需注意,必須是使用碳刷的電機。金屬刷在電流增大後極易損壞,原因是電流增加、速度加快了。

13樓:匿名使用者

個人淺見:樓上說的都對 但是 沒考慮電機發熱的問題嗎 理論上 按你們說的都對 但是為什麼 電機廠家 不直接做大扭矩呢 還不是沒有辦法解決發熱問題。如果像你們說的那樣改變線徑 增大線槽 那樣電機估計轉不了20分鐘 就燒了。

結論就是 還是按原廠的電機引數來 要是力矩不夠 就只能換大功率電機。不能隨便變更電機本身引數。

14樓:匿名使用者

增加圈數會導致轉速下降,建議把線徑加大,降低圈數,均合理情況下轉速與扭矩,電壓能達到要求。

15樓:木子森林

可以的,一般來說,電機的定子鐵心長度越長,線圈線徑越大,那麼電機的功率越大,而扭矩的大小跟功率有關的,所以在轉子槽允許的情況下可以通過增加線徑來提高電機的轉矩.電壓不會變

同樣功率的有刷電機和無刷電機哪個扭力大些

16樓:更上百層樓

同樣功率的有刷電機和無刷電機,無刷電機的扭力大些。因為有刷電機的運轉速度及幹手時間要遠低於無刷電機。

有刷電機是內含電刷裝置的將電能轉換成機械能(電動機)或將機械能轉換成電能(發電機)的旋轉電機。有刷電機是所有電機的基礎,它具有啟動快、制動及時、可在大範圍內平滑地調速、控制電路相對簡單等特點。

無刷直流電機由電動機主體和驅動器組成,是一種典型的機電一體化產品。由於無刷直流電動機是以自控式執行的,所以不會像變頻調速下過載啟動的同步電機那樣在轉子上另加啟動繞組,也不會在負載突變時產生振盪和失步。

中小容量的無刷直流電動機的永磁體,現在多采用高磁能級的稀土釹鐵硼材料。因此,稀土永磁無刷電動機的體積比同容量三相非同步電動機縮小了一個機座號。

擴充套件資料:

一、無刷電機的工作原理:

無刷直流電動機是採用半導體開關器件來實現電子換向的,即用電子開關器件代替傳統的接觸式換向器和電刷。它具有可靠性高、無換向火花、機械噪聲低等優點,廣泛應用於高檔錄音座、錄影機、電子儀器及自動化辦公裝置中。

無刷直流電動機由永磁體轉子、多極繞組定子、位置感測器等組成。位置感測按轉子位置的變化,沿著一定次序對定子繞組的電流進行換流(即檢測轉子磁極相對定子繞組的位置,並在確定的位置處產生位置感測訊號,經訊號轉換電路處理後去控制功率開關電路,按一定的邏輯關係進行繞組電流切換)。

定子繞組的工作電壓由位置感測器輸出控制的電子開關電路提供。位置感測器有磁敏式、光電式和電磁式三種型別。採用磁敏式位置感測器的無刷直流電動機,其磁敏感測器件(例如霍爾元件、磁敏二極體、磁敏詁極管、磁敏電阻器或專用積體電路等)裝在定子元件上,用來檢測永磁體、轉子旋轉時產生的磁場變化。

採用光電式位置感測器的無刷直流電動機,在定子元件上按一定位置配置了光電感測器件,轉子上裝有遮光板,光源為發光二極體或小燈泡。轉子旋轉時,由於遮光板的作用,定子上的光敏元器件將會按一定頻率間歇間生脈衝訊號。

採用電磁式位置感測器的無刷直流電動機,是在定子元件上安裝有電磁感測器部件(例如耦合變壓器、接近開關、lc諧振電路等),當永磁體轉子位置發生變化時,電磁效應將使電磁感測器產生高頻調製訊號(其幅值隨轉子位置而變化)。

二、有刷電機的工作原理:

電機工作時,線圈和換向器旋轉,磁鋼和碳刷不轉,線圈電流方向的交替變化是隨電機轉動的換向器和電刷來完成的。在電動車行業有刷電機分高速有刷電機和低速有刷電機。有刷電機和無刷電機有很多區別,從名字上可以看出有刷電機有碳刷,無刷電機沒有碳刷。

有刷電機有定子和轉子兩大部分組成,定子上有磁極(繞組式或永磁式),轉子有繞組,通電後,轉子上也形成磁場(磁極),定子和轉子的磁極之間有一個夾角,在定轉子磁場(n極和s極之間)的相互吸引下,使電機旋轉。

改變電刷的位置,就可以改變定轉子磁極夾角(假設以定子的磁極為夾角起始邊,轉子的磁極為另一邊,由轉子的磁極指向定子的磁極的方向就是電機的旋轉方向)的方向,從而改變電機的旋轉方向。

17樓:曲湃成念寒

不一定。需要看各自的機械特性曲線和電機執行點的位置。如果說的是最大扭力,tmax正比於電流、磁鏈等引數,功率相同,電流不一定一樣,反電勢也不一定一樣,端電壓和轉速也是,所以,同等功率下,不知道那種的扭力大。

18樓:其中尋味

你想問直流和交流哪個電機扭力大吧?直流也有無刷機啊!同樣扭力當然是直流電機,也就是有刷機扭力大。

19樓:匿名使用者

小型的有刷和無刷電機基本上都是永磁電機,即定子或轉子有一項是永磁體。它們的區別在於一個是機械換電源相位,一個是電子換相。常規來講,永磁電機扭力大小起決定因素的是永磁體的磁力強度和轉子產生電磁場的磁力強度。

多數情況下永磁電機的功率是指定子或轉子線圈做功的引數,並不能說明扭力誰大誰小。通常相同功率引數下,採用釹鐵硼磁極的扭力最大、鐵氧強磁的次之、普通磁鐵和軟磁體的最弱。

20樓:

一般來說,同等功率的有刷電機跟無刷電機,有刷的啟動力矩大些,也就是加速快一點,但是噪音會大一些。而且碳刷會有磨損。有刷的控制電路簡單些。

21樓:

有刷電機繞線較複雜,但控制器線路較簡單,加速效能優於無刷電機。其它如電刷會磨損,但無刷的控制器也易損壞,電刷更換又快又便宜,而控制器較昂貴。有刷電機的缺點是會產生電火花,不適用於防爆場所,但總體執行成本應低於無刷電機。

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