随着科技的进步和市场竞争日益激烈,全自动绕线机,客户对电机的要求也越来越高,诸如超高转速、低振动、低噪声等等已成为市场的普遍要求,低速大扭矩永磁电机也成为新的发展方向和市场潮流,这也就对制造工艺提出了更高的要求。为了提升电机的市场竞争力,必须进一步提高电机各零部件的质量及工艺要求。本文阐述了低速大扭矩电机线圈绕线机构及其夹具的优化改进,不但可提高绕线精度,提升绕线质量,还可在减少电机机械损耗的同时降低劳动强度,提高生产效率,适用于普通三相异步电动机绕线工艺。
达到调节电动机转速 ( 速度调节范围:10~1500r / min) 的目的。制动由变频器外接制动单元与制动电阻 (R—3000W60Ω) 进行直流能耗制动。匝数计数器由直接与主轴相联的编码器和计数器组成。
2.2 电磁制动电路的改造
电磁制动器的张力控制采用手动控制 , 在放线过程中进行调整离合器或制动器的扭矩,全自动绕线机操作,从而获得所需的张力,这要求使用者检查被控材料的张力,确定调节输出力矩,全自动绕线机图片,
由公式 E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,如果电压恒定不变,电动机的磁通 Φ 随着运行频率 f 在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,全自动绕线机调试,保证 V/f 一定,就可以使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,实现恒转矩调速。
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