三相步進電機發生繞組工作通電原理及特點

2020-11-23 電子產品世界

三相繞組中的通電順序為:A 相-B 相- C 相。

A 相通電,A 方向的磁通經轉子形成閉合迴路。若轉子和磁場軸線方向原有一定角度,則在磁場的作用下,轉子被磁化,吸引轉子,使轉子的位置力圖使通電相磁路的磁阻最小,使轉、定子的齒對齊停止轉動。

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A 相通電使轉子1、3齒和AA 對齊。

同理,B相通電,轉子2、4齒和B相軸線對齊,相對A相通電位置轉30°;C相通電再轉30°。

山社電機工程師認為這種工作方式,因三相繞組中每次只有一相通電,而且,一個循環周期共包括三個脈衝,所以稱三相單三拍。

三相單三拍的特點:

(1)每來一個電脈衝,轉子轉過30°。此角稱為步距角,用qS表示。

(2)轉子的旋轉方向取決於三相線圈通電的順序,改變通電順序即可改變轉向。

工作方式為三相雙三拍時,每通入一個電脈衝,轉子也是轉30°,即qS = 30°以上三種工作方式,三相雙三拍和三相單雙六拍較三相單三拍穩定,因此較常採用。

步距角:步進電機的定子繞組每改變一次通電狀態,轉子轉過的角度稱步距角。

.轉子齒數越多,步距角θb越小;

.定子相數越多,步距角θb越小;

.通電方式的節拍越多,步距角θb越小。


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