2.2 bir sorun var
Yüksek performanslı kalıcı mıknatıslı senkron motor geliştirme sürecinde, aynı zamanda yukarıda belirtilen sonuçlar elde edilmiş ve daha fazla çalışılması ve araştırılması gereken bazı problemler elde edilmiştir.
1) Geri dönüşümsüz manyetik giderme sorunu. Tasarım veya kullanım uygun değilse, kalıcı mıknatıslı senkron motor çok yüksek (NdFeB kalıcı mıknatıs) veya çok düşük (ferrit kalıcı mıknatıs) sıcaklığın altında, ani akımın neden olduğu armatür reaksiyonu altında veya ağır mekanik titreşimde geri dönüşü olmayan bir manyetik giderme veya manyetizma kaybı olasılığı, motorun performansını düşürür veya kullanması bile imkansızdır.
Bu nedenle, motor üreticilerinde kullanılan sabit mıknatıslı malzemelerin termal stabilitesini kontrol etmek için yöntemler ve cihazlar araştırmak ve geliştirmek ve tasarım için ilgili önlemlerin kullanılmasını sağlamak için çeşitli yapısal tiplerin anti-demanyetizasyon özelliklerini analiz etmek gerekir. ve üretim. Manyetik senkron motor manyetizmayı kaybetmez.
2) Maliyet sorunları. Ferrit sabit mıknatıslı senkron motorlar, basit yapısal süreçleri ve azaltılmış kütleleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır ve toplam maliyet, genellikle elektrikli uyarma motorlarınınkinden daha düşüktür. Nadir toprak daimi mıknatısların mevcut fiyatı nispeten pahalı olduğu için, nadir toprak daimi mıknatıslı motorların maliyeti, genellikle yüksek performansı ve işletme maliyeti tasarrufuyla telafi edilmesi gereken elektrikli uyarma motorlarının maliyetinden daha yüksektir. Tasarımda, performans ve fiyatı belirli kullanım durumlarına ve gereksinimlerine göre karşılaştırmak ve ayrıca maliyeti düşürmek için yapısal süreç yeniliği ve tasarım optimizasyonunu yapmak gerekir.
3) Kontrol problemleri. Kalıcı mıknatıslı senkron motor, manyetik alanını harici enerji olmadan korur, ancak manyetik alanını dıştan ayarlamayı ve kontrol etmeyi de oldukça zorlaştırır. Bununla birlikte, güç elektroniği cihazlarının ve MOSFET'ler ve IGBT'ler gibi kontrol teknolojilerinin geliştirilmesiyle, çoğu kalıcı mıknatıslı senkron motor, manyetik alan kontrolü olmadan armatür kontrolü için kullanılabilir. Tasarım, kalıcı mıknatıslı senkron motorun yeni koşullar altında çalışmasını sağlamak için üç yeni teknolojinin bir araya getirilmesini gerektirir: kalıcı mıknatıs malzemeleri, güç elektroniği ve mikrobilgisayar kontrolü. Ek olarak, aktüatör belirli bir doğrusal olmayan, güçlü birleşme ve zamanla değişen bir sisteme sahip olduğu sabit mıknatıslı senkron motorlu kalıcı mıknatıslı senkron servo motor ve servo nesnesi de güçlü bir belirsizliğe sahiptir. Sistemle birleştiğinde doğrusal olmayan, farklı parazit derecelerine karşı hassastır, bu nedenle sistemin genel akıllı ve dijital seviyesini iyileştirmek için gelişmiş kontrol stratejileri, gelişmiş kontrol sistemi uygulaması (DSP tabanlı kontrol gibi) kullanılması, Bu, mevcut yüksek performanslı kalıcı mıknatıslı senkron motor servo sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir atılım olmalıdır.





