永久磁石同期モーターは主にステーター、ローター、シェル部品で構成されています。一般的なACモーターと同様にステーターコアを積層構造とすることで、渦電流やヒステリシス効果による鉄損を低減します。通常、巻線は三相対称構造ですが、パラメータの選択はまったく異なります。ローター部分には様々な形状があり、永久磁石ロータースタートリスケージ付き、内蔵または表面実装の純粋なものがあります永久磁石ローター。ローターコアはソリッド構造または積層構造で作ることができます。ローターには、永久磁石の材質、一般的に呼ばれています磁性鋼.
通常の動作では、永久磁石モーター、ローターそしてステーター磁場回転子部は同期状態にあり、回転子部に誘導電流、回転子の銅消費、ヒステリシス、渦電流損がなく、回転子の損失や発熱の問題を考慮する必要がありません。一般的な永久磁石モーター専用インバータ電源のため、当然ソフトスタート機能を搭載しています。加えて永久磁石モータは同期モータであり、同期モータの励磁強度により力率を調整する特性を持っており、力率を規定の値に設計することができます。
開始の観点から見ると、永久磁石モーターは次のような理由で実現しやすいです。永久磁石モーターは周波数変換電源またはサポートする周波数コンバーターによって起動されます。可変周波数モータの起動と同様に、一般のかご形誘導モータの起動不良を回避します。
ただし、損失は、磁気障害避けられない問題である永久磁石モーターの電流が大きすぎたり、温度が高すぎたりすると、モーター巻線の温度が瞬間的に上昇し、電流が急激に増加し、永久磁石急速に磁力を失います。の制御で永久磁石モータにはモータの固定子巻線が焼損する問題を回避するために過電流保護装置が設けられていますが、これによる磁気損失や機器の故障は避けられません。
他のモーターと比較して、永久磁石市場のモーターは、モーター用かどうかにかかわらず、あまり人気がありません。メーカー特にインバータとのマッチング問題に関しては、未知の技術的な盲点がいくつかあり、これは設計値とテストデータの間の深刻な不一致につながることが多く、繰り返し検証する必要があります。
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