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貝加萊原裝伺服電機8LSA34.R2030D100-3
電機的電壓降低的原因
16平方電纜能帶80A左右的電流,18.5KW電機的額定電流只有37A,怎么看16平方電纜足以能帶動18.5KW電機了!
但是誰也沒有想到,電機接二連三的燒壞,最后電工檢查后才發現,電機的電壓只有340V,由于電纜長度1000米,電纜距離太遠導致的電壓降低,從而把電機燒毀。
電機的電壓降低的原因
電壓降:是由于電纜距離太長,線徑太小,電纜的電阻增大,從而導致的電壓降低,電機的正常電壓范圍380V,允許電壓波動范圍是低于正常電壓的5%,高于正常電壓的10%,都是正常范圍,380×5%=19V
電壓低于正常電壓,但是不超出19V就可以正常用電,如果超出19V就會對電機造成損壞甚至燒毀。
電壓太低對電機的影響
電壓降低電機的電流會增大,電機的繞組會發熱,當電壓降低超過10%,繞組長時間溫度過高,會影響電機的使用壽命,嚴重的話有可能會燒壞電動機。
電壓降怎么計算?
電壓降=導線通過的電流×導線的電阻
導線通過的電流,就是帶動的負載需要的電流18.5KW電機的額定電流是37A,那么導線就需要通過37A的電流
導線的電阻=導線的長度×導線的電阻率÷導線的線徑
導線的電阻率,銅線為0.0175 鋁線為0.0283
例如:18.5KW電機配16電纜,電纜距離1000米,電壓會降低多少
導線的電阻=導線的長度1000米×導線的電阻率銅線0.0175÷導線的線徑16=1000×0.0175÷16=1.1Ω
導線上的電流=18.5×2=37A(計算負載電流按照1KW功率為2A快速計算)
電壓降=導線上的電流37A×導線的電阻1.1Ω=37×1.1=40.7V
也就是18.5KW電機配16電纜,電纜距離1000米,電壓會降低41V,正常電壓380V-41V=339V,遠遠超過了正常電壓的范圍所以電機會燒壞,所以配置電纜時需要增加線徑,來減小電壓降。
考慮電壓降怎么配置電纜?
銅線的截面積=(導線上的電流×導線的長度)÷(54.4×允許的電壓波動范圍19V)
鋁線的截面積=(導線上的電流×導線的長度)÷(34×允許的電壓波動范圍19V)
例如:18.5KW電機,電纜長度1000米,配置多大電纜?
銅線截面積=(導線上的電流37A×導線的長度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8電線,也就是我們要選擇不小于35.8的銅線電纜。
鋁線截面積=(導線上的電流37A×導線的長度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3電線,也就是我們要選擇不小于57.3的鋁線電纜。
所以干電氣的話,已知負載功率,如果配置電纜,不僅要考慮到負載的電流,還要考慮到負載距離太遠,而帶來的電壓降的影響!
貝加萊ACOPOS 伺服驅動
8V1010.50-2
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貝加萊原裝伺服電機8LSA34.R2030D100-3
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伺服電機的類型
伺服電機:是在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機是可以連續旋轉的電-機械轉換器。作為液壓閥控制器的伺服電機,屬于功率很小的微特電機,以永磁式直流伺服電機和并激式直流伺服電機最為常用。
伺服電機分為直流與交流兩大類,直流電機又分為有刷與無刷兩類;交流電機可分為異步與同步兩類。
有刷電機成本低,結構簡單,啟動轉矩大,調速范圍寬,控制容易,需要維護,但維護不方便(換碳刷),產生電磁干擾,對環境有要求。因此它可以用于對成本敏感的普通工業和民用場合。
無刷電機體積小,重量輕,出力大,響應快,速度高,慣量小,轉動平滑,力矩穩定。控制復雜,容易實現智能化,其電子換相方式靈活,可以方波換相或正弦波換相。電機免維護,效率很高,運行溫度低,電磁輻射很小,長壽命,可用于各種環境。
交流伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,最高轉動速度低,且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩運行的應用。
伺服電機的類型可以根據不同的分類標準進行劃分。以下是幾種常見的分類方式:
按照結構類型:可以分為轉子型和平移型兩種。轉子型伺服電機的轉子會隨著電磁場的變化而轉動,平移型伺服電機的轉子則是線性運動的。
按照控制方式:可以分為開環控制型和閉環控制型兩種。開環控制型伺服電機的控制信號只是輸入給電機的驅動器,無法進行實時的反饋和修正,因此精度較低;閉環控制型伺服電機會通過編碼器等反饋元件實時檢測電機的狀態,并根據反饋信號進行修正,從而實現更高的精度和控制效果。
按照輸出轉矩類型:可以分為直流伺服電機和交流伺服電機兩種。直流伺服電機的輸出轉矩為直流電流,適用于低功率、低速度、小轉矩的應用;交流伺服電機的輸出轉矩為交流電流,適用于高功率、高速度、大轉矩的應用。
按照控制性能:可以分為數字伺服電機和模擬伺服電機兩種。數字伺服電機使用數字信號進行控制,可實現更高的控制精度和性能;模擬伺服電機使用模擬信號進行控制,精度和性能較低,但價格相對更便宜。
需要根據具體的應用場景選擇合適的伺服電機類型。
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