1794-IRT8
保持扭矩
当额定电流流过绕组时,电机在静止时产生的扭矩量。
启动/停止区域
电机可以立即启动、停止或反转的值。
牵引扭矩
电机可以与输入脉冲同步启动、停止或反转的扭矩和速度值。
Pullout Torque
电机可以与输入相位同步运行的扭矩和速度值。电机在不失速的情况下可以提供的大值。
大启动速度
电机在空载时可以启动的大速度。
大运行速度
电机运行的快速度,在无负载的情况下测得。
为了在拉入和拉出之间的区域运行,电机首先在启动/停止区域启动。然后增加脉冲率,直到达到所需的速度。停止时,电机速度会降低,直到它低于牵引扭矩曲线。
扭矩与电流和导线匝数成正比。如果我们想增加20%的扭矩,我们应该增加20%左右的电流。同样,如果我们想将扭矩降低 50%,则将电流降低 50%。
由于磁饱和,将电流增加到额定电流的 2 倍以上没有任何优势。那时电流的增加不会增加扭矩。在大约 10 倍的额定电流下,您将面临转子消磁的风险。
我们所有的电机都具有 B 级绝缘,并且在绝缘降级之前可以承受 130°C 的温度。如果我们允许从内到外有 30° 的温差,则外壳不应超过 100°C。
电感影响高速扭矩。电感是电机没有达到无穷大的高扭矩的原因。每个电机绕组都有的电感和电阻值。以亨利为单位的电感除以以欧姆为单位的电阻,得出秒的值。该秒数(时间常数)是线圈充电至其额定值的 63% 所需的时间。如果电机的额定电流为 1 安培,经过 1 个时间常数后,线圈的电流将为 0.63 安培。在大约 4 或 5 个时间常数后,线圈将达到 1 安培。由于扭矩与电流成正比,如果电流仅充电至 63%,电机在 1 个时间常数后将只有其扭矩的 63% 左右。