制御側でノイズ問題を解決する2つの方法:
最初の方法は、高周波電磁ノイズを減らすためにデュアルコントローラを使うことです。 下図に示すように、モータ電流のPWM高調波は二重制御器によってかなり抑制することができます。 騒音低減効果に達する。
もう一つの観点は比較的新しいです。 前任者は、モータの主振動モードが4次であり、この次の振動を引き起こす電磁力が直流の影響を大きく受けることを発見しました。 彼はシミュレーションと実験を行い、電気的状態の第2位相限界(Idが負、Iqが正)でも、モーター状態と発電状態の振動が矛盾するだけでなく、異なるIdとIqが割り当てられることを発見しました。振動の大きさが違います。 したがって、彼は、モータとコントローラが結合されたときの目的は、電磁力を最適化し、モータパラメータと制御戦略を最適化して最良のノイズ分布を達成することであるべきであるという考えを提案しました。 しかし、実際の製品アプリケーションはまだ見られていません。
なぜあなたはマスターになりたいのですか?
モーターの振動と騒音を扱う上で、私たちは自然に2つのジャンルに分けます。 エンジニアは騒音や振動の経験から問題を解決するのが好きで、学校は理論モデルから問題を分析するのが好きです。 どちらの方法にも、それぞれ長所と短所があります。 工学部の欠点は明らかです。
まず、エンジニアリング手法は経験にあまりにも依存しています。 この種の経験は、自己体験、あるいは古い運転手のことばや行いによってのみ得ることができ、それは相続に資するものではありません。
第二に:多くの問題は同種または異種、同じ病気、同じ原因、または同じ原因であるが異なるが、経験によって区別するのは全く難しい。
学者の理論モデル分析法にも多くの欠点があります。
第一に、理論解析は定速、定トルクなど定常状態の理想状態から始まることが多いが、実際には加速や速度調整などの過渡過程で多くの振動ノイズが発生し、解析結果を得ることは困難である。直接申し込みます。
次に、モータには理論上の振動源がたくさんあります。 回転子の偏心によって引き起こされるかもしれない異常な振動ノイズのための多くの可能性があります、またはそれはスロットの不適当なマッチングであるかもしれません。 プロセスを分析するには時間と労力がかかり、すべての可能性を横断することは困難です。
問題は考えることを余儀なくされ、困難は成長を促進する。 本当のニーズに直面して、前任者の多くはびっくりし、栽培は2つの長所を組み合わせた総合格闘技となり、総合的な使用の達人となりました。 次に、問題を解決するためのトリックとルーチンを紹介します。
あなたが食品加工プロセッサモーターを購入したいならば、肉挽きモーターに注意を払ってください。





