Motor PMDC: construcție, lucru și aplicații

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Știm că a Motor DC are o armătură care se rotește în interiorul unui câmp magnetic, iar principiul principal de funcționare al acestui motor depinde de un conductor de transport al curentului care este dispus într-un câmp magnetic, iar forța mecanică va fi experimentată cu conductorul . Motoarele de curent continuu sunt clasificate în diferite tipuri care funcționează pe același principiu. Astfel, construcția motorului de curent continuu poate fi realizată prin stabilirea unui câmp magnetic cu orice fel de magnet precum electromagnetul altfel un magnet permanent. A PMDC (motor DC cu magnet permanent) este un fel de motor DC care include un magnet permanent pentru a forma câmpul magnetic necesar funcționării motorului DC. Acest articol discută o prezentare generală a motorului continuu cu magnet permanent sau PMDC.

Ce este un motor DC cu magnet permanent?

Motorul continuu cu magnet permanent poate fi definit ca un motor care include un pol magnetic permanent se numește motor continuu cu magnet permanent. În acest motor, magnetul poate fi folosit pentru a face fluxul să funcționeze în spațiul de aer în locul său de înfășurare de câmp. Structura rotorului este similară cu motorul drept DC. Rotorul PMDC Motor include nucleul armăturii, comutatorul și înfășurarea armăturii . În mod normal, într-un motor DC convențional, există două tipuri de înfășurare, cum ar fi armatura, precum și Filed.




Motor PMDC

Motor PMDC

Funcția principală a înfășurării de câmp este de a produce fluxul magnetic funcțional în interiorul golului de aer, precum și înfășurat statorul motorului în timp ce înfășurarea armăturii poate fi înfășurată pe rotor. Periile de carbon inactive sunt împinse pe comutator ca la un motor DC convențional. Tensiunea de funcționare a motorului PMDC este de 6 volți, 12 volți, în caz contrar, 24 volți de alimentare DC obținută din sursele de tensiune.



Construcția motorului PMDC

Magneții permanenți ai motorului PMDC sunt întreținuți cu un stator cilindric din oțel și aceste aprovizionări ca o bandă de întoarcere pentru fluxul magnetic. Rotorul furnizează ca o armătură , și include segmente de comutator, fante de înfășurare și perii ca la mașinile de curent continuu convenționale. Magneții permanenți utilizați în acest motor sunt clasificați în trei magneți Alnico, magneți din ceramică (ferită) și magneți de pământ rar.

Construcția motorului PMDC

Construcția motorului PMDC

  • Magneții Alnico sunt utilizați în motoarele care au o clasificare cuprinsă între 1kW-150kW.
  • Magneții de ferită sau ceramică sunt mult mai ieftini în cadrul motoarelor fracționate de kw (kilowați).
  • Magneții din pământul rar sunt fabricați cu samariu cobalt, precum și cu cobalt de neodim fier.

Funcționarea motorului PMDC

În acest motor, un câmp magnetic permanent poate fi generat cu magneții permanenți care comunică prin câmpul perpendicular stimulat de fluxul de curenți în înfășurările rotorului, prin urmare se poate crea un cuplu mecanic.

Când rotorul se rotește ca răspuns la cuplul creat, atunci poziția dintre stator și câmpurile rotorului poate fi redusă, iar cuplul ar fi inversat într-o rotație de 90 de grade. Pentru a menține cuplul performant pe rotor, motoarele PMDC includ un comutator, fixat pe arborele rotorului.


Comutatorul activează alimentarea curentă către stator astfel încât să continue un unghi constant = 90, între două câmpuri. Deoarece fluxul de curent este activat frecvent printre înfășurări, cum ar fi rotirea rotorului, atunci curentul din fiecare înfășurare a statorului se schimbă cu adevărat la o frecvență comparativă cu numărul de poli magnetici ai motorului, precum și viteza.

Diagrama circuitului motorului PMDC

Schema de circuit a motorului PMDC este prezentată mai jos. Ca și în cazul motorului continuu cu magnet permanent, câmpul poate fi generat cu magnetul permanent, atunci nu este necesară tragerea bobinelor de câmp în circuitul echivalent al motorului PMDC.

Circuitul PMDC

Circuitul PMDC

Alimentarea de tensiune către armătură va conține rezistența la cădere a armăturii, precum și întreruperea alimentării cu tensiune poate fi contracarată cu spatele motorului e.m.f. Prin urmare, ecuația de tensiune a motorului este dată de,

V = IR + Eb

În ecuația de mai sus,

I = curent de armătură
R = rezistența la armătură
Eb = back emf
V = tensiunea de alimentare.

Caracteristicile motorului PMDC

Caracteristicile motorului PMDC includ următoarele.

Caracteristicile motorului PMDC

Caracteristicile motorului PMDC

Caracteristicile motorului PMDC sunt legate de caracteristica motorului de șuntare continuă în ceea ce privește viteza, cuplul, precum și curentul armăturii. Dar, caracteristicile cuplului de turație sunt mai liniare și convenționale în aceste tipuri de motoare.

Avantajele și dezavantajele motorului PMDC

Avantajele și dezavantajele motorului PMDC includ următoarele.

  • Dimensiunea acestor motoare este mai mică
  • Aceste motoare sunt mai ieftine
  • Aceste motoare nu au nevoie de înfășurări de câmp și nu au pierderi de cupru în circuitul de câmp.
  • Dezavantajul major al acestui motor este că capacitatea de generare a fluxului de lucru în intervalul de aer este limitată. Dar, datorită extinderii unor materiale magnetice de ultimă generație, cum ar fi Samarium Cobalt și Neodim Iron Boron, această problemă a fost determinată la un nivel.

Aplicații ale motorului PMDC

Aplicațiile motorului PMDC includ următoarele.

  • Aceste motoare sunt în mai multe aplicații, variind de la fracțiuni la numeroși cai putere. Acestea sunt proiectate cu 200 kW pentru a fi utilizate în diverse industrii.
  • Acestea sunt aplicabile în autovehicule pentru funcționarea ștergătoarelor de parbriz, precum și a șaibelor, pentru a muta geamurile inferioare, pentru a conduce suflante pentru aparatele de aer condiționat, precum și pentru încălzitoare.
  • Acestea sunt utilizate în unitățile de computer, industria jucăriilor.
  • Aceste motoare sunt aplicabile în mixere alimentare, periuțe de dinți electrice și aspiratoare mobile.
  • Acestea sunt utilizate într-un instrument electric la îndemână, cum ar fi tăietori de gard viu, mașini de găurit etc.

Astfel, totul este vorba motorul PMDC . Din informațiile de mai sus, putem concluziona că acest motor poate fi utilizat pe scară largă acolo unde sunt necesare motoare minuscule și, de asemenea, nu este necesar un control extrem de eficient, cum ar fi jucării, șaibe, demaror de automobile, ștergătoare, aparate de aer condiționat, unități de disc de computer, suflante fierbinți, etc. Iată o întrebare pentru dvs., care este funcția principală a motorului PMDC?