直流電機的質量判斷方法

2020-12-05 天孚微電機

直流電機在日常生生活當中是應用最多的一種電機了,它可以為電子電動產品提供動力,而且只需要通入直流電就可以運轉非常方便。直流電機有無刷直流電機與有刷直流電機之分,直流電機的勵磁方式有他勵、並勵、串勵、復勵等勵磁方式。不同的產品選用的直流電機也不一樣。

在直流電機的選購過程中,除了選擇合適的參數之外,直流電機的質量與價格也是非常重要的,如何判斷直流電機的質量呢?天孚微電機為大家推薦幾種判斷直流電機質量的方法。

1.可用手旋轉直流電機,如旋轉平穩則正常,如有較大的阻力,可能直流電機內部有斷路點;

2.把正負極連接起來,用手去擰會有阻力為正常,否則,內部可能有斷路點;

3.有刷直流電機旋轉時,如換向器和電刷無火花則最好,出現火花(環火)則直流電機不可使用;

4.直流電機在穩定運轉中,表面溫度不得超過80℃,否則直流電機溫升有待改進;

5.可以通入額定電壓的1.2倍的電壓,運轉1~2分鐘,檢查直流電機有無問題。

直流電機在使用之前也樣注意,否則質量再好,也會因為沒有做好準備工作而影響到質量,導致直流電機使用壽命縮短。

1.在使用之前需要把直流電機的髒汙擦乾淨,以確保沒有沒有異物影響到直流電機的工作,特別是微型直流電機需要更加仔細;

2.直流電機使用環境,不同的直流電機的使用環境都不一樣,如微型直流電機周圍環境不能有磁場或異物幹擾;

3.使用前因對直流電機的各部分的溫度、噪音、震蕩測試。

關於直流電機的價格:一般根據直流電機用的材料及配件不同則價格不一樣,特別是微型直流電機,大部分都是定製型,價格波動就更大了,比如需要減速機的微電機和不需要減速機的微電機價格就不一樣。

相關焦點

  • 無刷直流電機調速方法
    無刷直流電機調速方法   電機,存在於我們生活中的方方面面。小到玩具車幾毛錢成本的小馬達,大到汽車高鐵上百馬力甚至輪船航母上萬馬力的電動機。電機可以起到電能和機械能相互轉化的作用,發電機和電動機均被稱作電機。除了太陽能電站和電池外,剩下的發電設施都要用到電機。
  • 直流電機和交流電機不同的調速方法
    微型步進電機控制方案專家山社電機認為直流電機和交流電機這兩類電機分別有不同的調速方法:   一、直流電機調速方法:   1、直流電機是指將直流電送到直流電機,把直流電機的電能轉換成機械能。   這裡首先要介紹如何將市電的交流電轉換成需要的直流電。
  • 淺析無刷直流電機的控制和調速方法
    直流有刷電機結構直流電機是應用很早的電機。通電線圈在電機內永磁體或勵磁線圈產生的磁場作用下發生轉動。對於極對數為一,即含有一對磁極的電機來說,極間距為180°,而早期直流電機轉子為通電線圈,每半圈電流要進行一次換向。故出現了換向器和電刷。由於二者每半圈就要重新接觸一次,所以會產生電火花。換向器工藝複雜,所以電刷採用石墨材料已減少磨損成本。一段時間既要換一次電刷。所以直流電機不僅應用場合極為受限,不能用在易燃易爆等場所,維護也很麻煩成本很高。
  • 直流電機調速方法
    這種方法簡單易行、設備製造方便、價格低廉;但缺點是效率低、機械特性軟,不能得到較寬和平滑的調速性能。該法只適用在一些小功率且調速範圍要求不大的場合。 30年代末期,發電機-電動機系統的出現才使調速性能優異的直流電動機得到廣泛應用。這種控制方法可獲得較寬的調速範圍、較小的轉速變化率和平滑的調速性能。但此方法的主要缺點是系統重量大、佔地多、效率低及維修困難。
  • 12v微型直流電機調速控制方法
    12v微型電機應用非常廣泛,它調速控制方法非常多,下面為大家介紹一種簡單脈衝調速方法,電路圖如下所示我們可以用一個佔空比可調的脈衝振蕩器,微型直流電機通過它的脈衝輸出來驅動,脈衝的佔空比越大,微型直流電機電樞電流就越小,轉速就會越慢,反之脈衝佔空比越小
  • 如何驅動一個直流電機?直流電機驅動電路大全
    大家都知道直流電機有可以精確控制的優點,但是功耗大,效率低,力矩小。如果選用大功率步進電機,為了降低功耗,可以採取PWM恆流控制的方法。
  • 直流電機與交流電機的區別差異,直流電機和交流電機的優缺點及調速...
    直流電機與交流電機的調速方法   電機有兩大類:交流電機、直流電機。交流電機中用得最多的是異步電機(感應電機),轉別是鼠籠式異步電機。現德科斯TKS給大家介紹直流電機、交流電機調速方法。   1、直流電機調速方法:   直流電機是指將直流電送到直流電機,把直流電機的電能轉換成機械能。這裡首先要介紹如何將市電的交流電轉換成需要的直流電。
  • 無刷直流電機相序測定的一種實用方法
    由於轉子採用了永磁體結構,無刷直流電機具有體積小、重量輕、結構簡單的特點。隨著電力電子技術的發展,無刷直流電機的應用越來越廣泛。快速有效地確定位置傳感器和繞組間的相序關係是實現無刷直流電機調速功能的關鍵。  文獻[1]介紹了無刷直流電機相序故障自恢復的方法,此種方法相應增加了軟體的複雜性。
  • 永磁直流電機的原理
    直流電機一種用直流電運行的電機,直流電機通常是有刷的或同步的,有刷直流電機通過內部換向、固定永磁體和旋轉的電磁鐵直接從提供給電機的直流電中產生轉矩。
  • 電機怎麼樣判斷好與壞
    判斷電動機的好壞很多種的,具體判斷簡單一點的說有下面幾個,你不妨參考參考。總結一下如何判定三相異步電機線圈的好壞,要用什麼儀表檢查:1.兆歐表 ;可用於電機相間和相對地間的絕緣電阻測量,並且不可小於0.5兆歐.用500V兆歐表測絕緣電阻大於0.5M說明是好的低於0,5M說明電機壞了,但這只是外觀判斷對於匝間短路相間擊穿只有拆開解體檢查。2.萬用表;用於檢查電機線圈通斷的測量.
  • 微型直流電機的轉動慣量如何計算?
    微型直流電機在應用中為提高驅動及響應需要對直流電機負載慣量進行匹配,那麼直流電機轉子轉動慣量是如何計算的呢?下面天孚微電機來帶大家來了解下直流電機的轉動慣量計算方法。轉子的轉動慣量的大小對直流電機的啟動與制動性能都有直接影響,至於轉子轉動慣量的大小,在國家標準中沒有具體要求規定,一般是與微電機廠家根據實際要求來商定,直流電機的轉子轉動慣量可以用計算與測試兩種方法來實現,我們先來說計算方法,可以將直流電機的轉子看成一個密度均勻的圓柱體,秤其質量後,通過圓柱體轉動慣量公式來計算,如下:
  • 風扇電機的設計方案_判斷風扇電機好壞的方法
    風扇電機的設計方案_判斷風扇電機好壞的方法 佚名 發表於 2017-08-14 19:15:34   電機風扇是一種具有風扇轂和葉片的電機,沿風扇轂外圓周並有均勻分布的槽,葉片插在槽中,經焊接、粘接等永久性聯接方法使葉片與風扇轂成為一體
  • 直流電機的工作原理是什麼?未來的電動車都會用直流電機嗎?
    1.直流和交流電機的分類談到直流,其實這裡隱藏著電機的一種分類方法。就是按照工作電流的不同,分為直流電機和交流電機。直流電機,就是用直流電驅動的電機,而交流電機則是用交流電來驅動的電機。電機的基本分類從性能來看,直流和交流的主要區別在於對速度的控制上。
  • 微型直流減速電機運行條件計算方法
    為此天孚微電機產品工程師做了如下舉例:假設使用微型直流減速電機N20(直流電機)+16/7,43:1(減速比)並在直流電機端子上接入12V電壓,輸出軸扭矩為71mNm。此時減速比為43:1的減速齒輪箱16/7的數據表效率值為70%,這代表直流電機產生的扭矩30%會在齒輪箱損失。最簡單的解決方法就是將扭矩適當增加數量,並計算,就好像減速齒輪箱效率為100%,這在種情況下,將減速齒輪輸出扭矩提高了30%,扭矩便達到了92mNm。
  • 無刷直流電機系統基礎知識
    有刷直流電機結構很多讀者在看到本文的標題後很可能正處於迷惑中,因為到現在為止我還沒有談及無刷直流電機。不過,為了解釋「無刷」,我需要首先解釋電刷用在什麼地方。無刷電機的起源從頭來講也是比較簡單的:大部分有刷直流電機的問題都來自於電刷。電刷可能打火花、磨損、產生很強的噪音並產生很大一部分功耗,導致速度被嚴重限制,且不容易冷卻。
  • 圖解直流電機,直流電機電機結構模型與縱向剖視圖圖解
    他勵   勵磁繞組與電樞繞組無聯接關係,而由其他直流電源對勵磁繞組供電的直流電機稱為他勵直流電機,接線如圖1.23(a)所示。圖中M表示電動機,若為發電機,則用G表示。永磁直流電機也可看作他勵直流電機。   並勵   並勵直流電機的勵磁繞組與電樞繞組相併聯。
  • 直流電機:永磁直流電機各種電感介紹
    永磁直流電機在控制中,經常要用到各種坐標變換,同時也會碰到到種電感,如:相電感、線電感、直軸電感、交軸電感、相間互感等,特別是電感和坐標變換結合後,就有不少人容易混淆迷惑。下面我們用圖文及公式方式來理解直流電機電感其中的關係。
  • 無位置傳感器無刷直流電機控制的簡易方法
    傳統的無刷直流電機大多以霍爾元件或其它位置檢測元件作位置傳感器,但位置傳感器維修困難,且霍爾元件的溫度特性不好,導致系統可靠性變差。因此,無位置傳感器無刷直流電機成為理想選擇,並具有廣闊的發展前景,但它的控制電路相當複雜。
  • 什麼是無刷直流電機?
    無刷直流電動機是拆下電刷和換向器的電動機之一,這是直流電動機的缺點。它的特點是:(1)永磁場型更換直流電機(定子側)和電樞繞組(轉子側)的磁場永磁體,將永磁體放置在轉子側,電樞繞組放在定子側。(2)代替由於換向器位置的變化而使用電刷進行通電切換,使用霍爾元件來檢測轉子位置信號並反饋到逆變器以控制通電這是一種無刷直流電機。
  • 關於永磁直流電機設計方案的詳細說明
    為使各類永磁材料,尤其是稀土永磁永磁的優良磁性能得到充分發揮,生產性價比高的永磁直流電機,不能簡單地套用傳統永磁直流電機或電勵磁電機的結構和設計計算方法,必須重新分析和改進磁路結構。由於計算機軟硬體技術的飛速發展,以及現代設計方法如電磁場數值計算、優化設計和仿真技術的不斷完善,在電機學界和工程界的共同努力下,目前永磁直流電機在設計理論、計算方法、結構工藝和控制技術等方面已有了較大的突破,形成了一套集電磁場數值計算和等效磁路解析解於一體的分析研究方法,計算機輔助分析、設計軟體也在不斷完善之中。 2、控制問題。