之前我們有詳細介紹過伺服電機的溫升如何改善,可知此電機在工作過程中,可能會出現溫升問題,對于這一問題,我們應該先確認機構動作的頻度、周期,以及電流的大小情況,還有周圍的環境如何等等因素。
之前,小編有詳細介紹過怎么區分伺服電機和變頻電機,這兩種電機的共同點便是變頻環節,不同點則是:伺服電機的材料、結構和加工工藝要遠遠高于變頻器驅動的交流電機。
前面我們有介紹過伺服電機的應用及系統核心,可知伺服電機的系統可以分為伺服驅動器及電機兩部分。而小型的交流伺服一般采用永磁同步電機作為動力源,也有采用直流電機為動力源的電機,但是目前已較少應用。
之前,小編有詳細介紹過永磁電機的永磁體設計及選擇,可知該電機的永磁體設計主要由永磁體的形狀及磁極的結構來決定的,且永磁體應能在指定的作業空間內產生所需求的磁場。
隨著電機行業的不斷發展,有一種電機因其自身的優勢及功能而被普遍運用,那便是永磁電機。而市場上有著各式各樣的永磁電機,其價格也不盡相同,用途、結構及工作原理也有所差異。
之前,小編有詳細介紹過伺服電機的優點及應用范圍,可知此電機具有高速性能好、抗過載能力強、低速運轉平穩、響應及時等特點。且它可以應用在火花機、機械手、精確的機器上。
之前我們有詳細介紹過伺服電機調速方法的優缺點,可知此電機的調速方法有四種,分別是:換向器電機調速、定子調壓調速、轉子串電阻調速、電磁轉差離合器調速。
前面我們有詳細介紹過伺服電機的轉速怎么設置,可知此電機的轉速是可以任意設置的,至于到底怎么設置,這就需要根據此電機詳細的使用控制方式來決定了。