• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Động cơ DC không chổi than là gì?

Encyclopedia
Trường dữ liệu: Bách khoa toàn thư
0
China

Động cơ DC không chổi than là gì?

Định nghĩa Động cơ BLDC

Một động cơ DC không chổi than được định nghĩa là một động cơ được commutate điện tử và không có chổi than, tăng cường hiệu suất hoạt động và mô-men xoắn.

2ce5470a63847ec3d0d9a1cdc2858635.jpeg

Các Thành Phần Chính

Một động cơ BLDC bao gồm hai phần chính: rotor (quay) với nam châm, và stator (đứng yên) với cuộn dây. Nam châm vĩnh cửu trên rotor tương tác với các điện từ của stator, được điều khiển bởi các transistor công suất cao và mạch bán dẫn để phân phối năng lượng.

Các Loại Thiết Kế

Thiết Kế Rotor Trong

Trong thiết kế rotor trong, rotor được đặt ở trung tâm của động cơ và cuộn dây stator bao quanh rotor. Vì rotor nằm ở lõi, nam châm rotor không giữ nhiệt bên trong và nhiệt dễ dàng thoát ra. Do đó, động cơ được thiết kế rotor trong tạo ra một lượng lớn mô-men xoắn và được sử dụng hiệu quả.

无刷直流电机插图 (3).jpeg

Thiết Kế Rotor Ngoài

Trong thiết kế rotor ngoài, rotor bao quanh cuộn dây, được đặt ở lõi của động cơ. Nam châm trong rotor giữ nhiệt của động cơ bên trong và không cho phép nhiệt thoát ra khỏi động cơ. Loại động cơ được thiết kế như vậy hoạt động ở dòng điện định mức thấp hơn và có mô-men xoắn răng cưa thấp.

6e9dff216c49f83ddb9a1633df6cc712.jpeg

Hiệu Suất Hoạt Động

Động cơ BLDC vượt trội về hiệu suất do thiết kế không chổi than, loại bỏ mất mát do ma sát và cho phép kiểm soát tốc độ chính xác.

Ưu Điểm

  • Động cơ không chổi than hiệu quả hơn vì vận tốc của nó được xác định bởi tần số cung cấp dòng điện, không phải điện áp.

  • Do không có chổi than, mất mát năng lượng cơ học do ma sát ít hơn, tăng cường hiệu suất.

  • Động cơ BLDC có thể hoạt động ở tốc độ cao dưới bất kỳ điều kiện nào.

  • Không có hiện tượng phát lửa và tiếng ồn ít hơn trong quá trình hoạt động.

  • Có thể sử dụng nhiều điện từ hơn trên stator để kiểm soát chính xác hơn.

  • Động cơ BLDC tăng tốc và giảm tốc dễ dàng do có quán tính rotor thấp.

  • Đây là động cơ hiệu suất cao, cung cấp mô-men xoắn lớn theo mỗi inch khối trên một phạm vi tốc độ rộng.

  • Động cơ BLDC không có chổi than, làm cho nó đáng tin cậy hơn, tuổi thọ cao và hoạt động không cần bảo dưỡng.

  • Không có tia lửa ion hóa từ commutator, và nhiễu điện từ cũng được giảm thiểu.

  • Những động cơ này được làm mát bằng cách truyền nhiệt và không cần luồng không khí để làm mát bên trong.

Nhược Điểm

  • Động cơ BLDC đắt hơn động cơ DC có chổi than.

  • Chỉ nên cung cấp nguồn điện công suất hạn chế cho động cơ BLDC; nhiệt quá mức có thể làm yếu nam châm và hư hại lớp cách điện của cuộn dây.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
I. Nền tảng Nghiên cứuNhu cầu Biến đổi Hệ thống ĐiệnSự thay đổi trong cấu trúc năng lượng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hệ thống điện. Các hệ thống điện truyền thống đang chuyển đổi sang hệ thống điện thế hệ mới, với sự khác biệt cốt lõi giữa chúng được nêu rõ như sau: Kích thước Hệ thống Điện Truyền thống Hệ thống Điện Mới Hình thức Cơ sở Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí Điện từ Được chi phối bởi Máy đồng bộ và Thiết bị Điện tử Công suất Hình thức Bên phát điện Ch
10/28/2025
Hiểu về Các Biến Thể của Chỉnh Lưu và Biến áp Điện
Sự Khác Biệt Giữa Biến áp Chỉnh lưu và Biến áp Điện lựcBiến áp chỉnh lưu và biến áp điện lực đều thuộc họ biến áp, nhưng chúng có sự khác biệt cơ bản về ứng dụng và đặc điểm chức năng. Các biến áp thường thấy trên cột điện thường là biến áp điện lực, trong khi các biến áp cung cấp cho các tế bào điện phân hoặc thiết bị mạ điện trong các nhà máy thường là biến áp chỉnh lưu. Để hiểu sự khác biệt của chúng, cần xem xét ba khía cạnh: nguyên lý làm việc, đặc điểm cấu trúc và môi trường hoạt động.Từ g
10/27/2025
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Thiết kế và tính toán lõi biến áp cách ly tần số cao SST Tác động của đặc tính vật liệu: Vật liệu lõi thể hiện hành vi mất mát khác nhau ở các nhiệt độ, tần số và mật độ từ thông khác nhau. Những đặc tính này tạo nên nền tảng cho tổng cộng mất mát lõi và đòi hỏi hiểu biết chính xác về tính chất phi tuyến. Sự can nhiễu của từ trường rò rỉ: Từ trường rò rỉ tần số cao xung quanh cuộn dây có thể gây ra mất mát lõi bổ sung. Nếu không được quản lý đúng cách, những mất mát phụ trợ này có thể tiếp cận m
10/27/2025
Nâng cấp biến áp truyền thống: Không định hình hay trạng thái rắn?
I. Sáng tạo cốt lõi: Một cuộc cách mạng kép về vật liệu và cấu trúcHai sáng tạo chính:Sáng tạo về vật liệu: Hợp kim vô định hìnhĐó là gì: Một vật liệu kim loại được hình thành thông qua quá trình làm rắn siêu nhanh, có cấu trúc nguyên tử không trật tự, không tinh thể.Lợi ích chính: Mất mát lõi cực kỳ thấp (mất mát không tải), thấp hơn 60%–80% so với biến áp silicon thép truyền thống.Tại sao nó quan trọng: Mất mát không tải xảy ra liên tục, 24/7, trong suốt vòng đời của biến áp. Đối với biến áp c
10/27/2025
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn