直线电机抽油机的结构及原理讲解
- 格式:ppt
- 大小:17.74 MB
- 文档页数:27
直线电机原理、特点及其运用直线电机的结构可以看作是将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。
其中定子相当于直线电机的初级,转子相当于直线电机的次级,当初级通入电流后,在初次级线圈之间的气隙中产生行波磁场,在行波磁场与次级永磁体的作用下产生驱动力,从而实现运动部件的直线运动。
直线电机的工作原理设想把一台旋转运动的感应电动机沿着半径的方向剖开,并且展平,这就成了一台直线感应图电动机。
初级做得很长,延伸到运动所需要达到的位置,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动.通入交流电后在定子中产生的磁通,根据楞次定律,在动体的金属板上感应出涡流。
设产生涡流的感应电压为E,金属板上有电感L和电阻R,涡流电流和磁通密度将(费来明法则)产生连续的推力F。
直线电机的特点:高速响应。
由于系统中取消了一些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。
定位精度高。
线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。
通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
同时传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,提高了其传动刚度。
速度快、加减速过程短行程长度不受限制。
在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
动安静、噪音低。
由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
效率高。
由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。
直线电机主要应用于三个方面应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;作为长期连续运行的驱动电机;应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。
附:直线电机应用实例一、活塞车削数控系统采用直线电机的直线运动机构由于具有响应快、精度高的特点,已成功地应用于异型截面工件的CNC车削和磨削加工中。
2022年直线电机的工作原理结构特点深度总结直线步进电机的内部机械结构可以看作是将一台旋转式电机沿径向面进行剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。
其中其内部的定子就相当于其直线电机当中的初级,其内部的转子相当于直线电机当中的次级,当向直线电机初级进行通入电流后,即就会在初次级之间的气隙当中产生行波的磁场,直线电机在行波磁场与次级的永磁体的相互作用下即就产生了驱动力,从而实现了连接直线电机的运动部件进行直线运动的目的。
直线步进电机的工作原理我们设想把一台旋转式运动的感应式电机按其半径的方向进行剖开,并且展平,这就形成了一台直线感应图步进电机。
初级做得很长,延伸到我们运动所需要达到的目标位置,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动.通入交流电后在定子中产生的磁通,根据楞次定律,在动体的金属板上感应出涡流。
设引起涡流的感应电压为E,金属板上有电感L和电阻R,涡流电流和磁通密度将按费来明法则产生连续的推力F。
直线电机的特点高速响应由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态(范本)响应性能极大提高,反应异常灵敏快捷。
位精度高线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。
通过直线位置检测反馈控制,即可极大提高机床的定位精度。
传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。
速度快、加减速过程短行程长度不受限制在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
动安静、噪音低由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将极大降低。
效率高由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。
直线电机主要应用于三个方面:应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;作为长期连续运行的驱动电机;应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。
直线电机工作原理直线电机是一种将电能转化为机械能的装置,它与传统的旋转电机相比,具有更为简单、高效的工作原理。
直线电机的工作原理基于洛伦兹力和磁场互作用的原理,通过电流在导线和磁场之间产生的相互作用力,实现线性运动。
直线电机通常由三个主要部分组成:定子、滑块和磁场。
定子是由一组绕线密集的导线组成,通常布置在直线电机的底座上。
滑块则是直线电机的移动部分,它通常由导体材料制成,并安装在定子上。
磁场则通过在定子周围设置磁体或通过电磁铁产生。
当直线电机通电时,电流通过定子的导线,产生磁场。
根据洛伦兹力的原理,当有导体(滑块)通过磁场时,导体上的电流会受到力的作用。
这个力的方向与电流方向、磁场方向以及导体的位置有关。
具体来说,当电流通过定子的导线时,导线周围会形成一个磁场。
如果滑块中有电流通过,那么根据洛伦兹力的原理,滑块上的电流会受到一个与磁场相互作用的力,这个力将导致滑块在定子上产生线性运动。
直线电机的工作原理可以通过以下步骤来描述:1. 电流通过定子的导线,形成一个磁场。
2. 滑块中的导体通过电流,与磁场相互作用。
3. 根据洛伦兹力的原理,滑块上的电流受到力的作用。
4. 这个力将导致滑块在定子上产生线性运动。
直线电机的工作原理可以通过改变电流的方向和大小来控制滑块的速度和方向。
通过改变电流的方向,可以改变滑块的运动方向。
通过改变电流的大小,可以改变滑块的速度。
直线电机具有许多优点,例如高效率、快速响应、精确控制和静音运行等。
因此,它在许多应用中得到广泛应用,包括自动化设备、机器人、医疗设备、航空航天等领域。
总结起来,直线电机的工作原理是通过电流在导线和磁场之间产生的相互作用力,实现线性运动。
通过改变电流的方向和大小,可以控制滑块的速度和方向。
直线电机具有高效率、快速响应、精确控制和静音运行等优点,在各种应用中发挥重要作用。
直线电机的结构及工作原理来源:本站整理作者:佚名2010年02月25日 17:43分享订阅[导读]直线电机的结构直线电机的结构可以看作是将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。
其中定子相关键词:直线电机直线电机的结构直线电机的结构可以看作是将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。
其中定子相当于直线电机的初级,转子相当于直线电机的次级,当初级通入电流后,在初次级之间的气隙中产生行波磁场,在行波磁场与次级永磁体的作用下产生驱动力,从而实现运动部件的直线运动。
直线电机的工作原理设想把一台旋转运动的感应电动机沿着半径的方向剖开,并且展平,这就成了一台直线感应图电动机。
初级做得很长,延伸到运动所需要达到的位置,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动.通入交流电后在定子中产生的磁通,根据楞次定律,在动体的金属板上感应出涡流。
设引起涡流的感应电压为E,金属板上有电感L和电阻R,涡流电流和磁通密度将按费来明法则产生连续的推力F。
直线电机的特点高速响应由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。
位精度高线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。
通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。
速度快、加减速过程短行程长度不受限制在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
动安静、噪音低由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
效率高由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。
直线电机的应用直线电机主要应用于三个方面:应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;作为长期连续运行的驱动电机;应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。
直线电机的工作原理直线电机是一种特殊的电动机,它与传统的旋转电机不同,能够提供直接的线性运动。
直线电机的工作原理基于电流通过磁场产生力的原理。
直线电机通常由两个主要部分组成:固定部分(也称为定子)和可移动部分(也称为滑块)。
定子由绕组和磁场产生器组成,滑块上则搭载有永磁体或者电磁体。
当通电时,通过交替改变电流的方向,可以产生一个沿着线性轴向的旋转磁场。
直线电机的工作原理是基于洛仑兹力的原理。
当电流通过直线电机的绕组时,会在滑块上的磁场产生一个线性力。
这个力是由洛仑兹力定律决定的,根据定律,一个带电体在磁场中受到的力与电流、磁场强度以及两者的相对运动速度有关。
当电流通过滑块上的磁场时,会产生一个力使滑块沿着固定轨道的方向运动。
直线电机的工作原理类似于传统的旋转电机,但是它们的结构和运动方向有所不同。
旋转电机通过旋转磁场产生转动力矩,而直线电机通过线性磁场产生直线运动的力。
直线电机的工作原理也可以通过法拉第电磁感应原理来解释。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场发生变化时,会在闭合电路中产生电动势。
在直线电机中,改变电流的方向和强度会导致滑块上的磁场的变化,从而在绕组中产生电动势。
这个电动势会驱动电流通过绕组,进而产生电磁力。
直线电机通常用于需要直线运动的应用,如印刷机械、自动化机械和医疗设备等。
与传统的旋转电机相比,直线电机具有相对较高的运动精度和响应速度,因为它们可以直接转化为直线运动而无需转动部件的转换。
总的来说,直线电机的工作原理是通过在绕组中通电产生磁场,从而产生线性力,实现直线运动。
这种工作原理使得直线电机在需要高精度和高响应速度的应用中具有许多优势。
抽油烟机工作原理和内部构造/.html1楼:抽油烟机工作原理和内部构造悬赏分:100 - 解决时间:2007-9-4 13:13抽油烟机工作原理最好有内部构造图的问题补充:全是垃圾答案,2楼:原理是利用气压差来带动空气流动由风机系统、控制系统、滤油装置、外壳与悬吊装置组成3楼:抽油烟机工作原理抽油烟机由风机系统、控制系统、滤油装置、外壳与悬吊装置等组成。
抽油烟机的控制系统由四至五挡琴键开关连接有关元件构成,四挡可进行高速、低速、停止及照明控制;五挡琴键增加中速挡。
带有自动报警系统的抽油烟机,其自动报警系统在抽油烟机不工作时处于警备状态,当有害气体超过某一指示时,自动使抽油烟机起动,使有害气体排至室外。
使用时,将电源插入220V市电插座,按下琴键开关的照明灯按键,照明灯亮;按下左或右键,左风道风机或右风道风机运转;按下双风道按键,左右风道风机同时运转抽油烟;当按下停止按键时,各按键自动复位,整机停止工作,照明灯熄灭。
抽油烟机的详细知识我也是第一次听,真是受益菲浅,我把老师的讲稿都带来了,够对得住大家了吧现在使用的抽油烟机是我国商务部在德国慕尼黑商品博览会上引进由帅康生产,但没有结合中国人的自己的烹饪习惯。
外国家庭烹饪主要强调保持蔬菜的营养和原汁原味,基本采用蒸煮煎炸烹饪技巧且油温仅有130摄氏度左右,故油烟不会产生多大的油烟。
而中国人强调的猛火爆炒,油温高达270摄氏度以上会产生大量的油烟。
抽烟烟机是利用热气上升的原理设计。
通过油网过滤但不达到100%过滤油烟。
一)油烟机分类1.中式烟机主要分为老式浅深吸式抽油烟机,尤其是浅吸式为主要淘汰的对象。
就是普通排气扇,是直接把油烟排到室外。
深吸式烟机最大的问题是占用空间,噪音大,容易碰头,滴油油烟抽不干净,使用寿命短,清洗不方便,对环境污染大。
品牌众多2.是欧式烟机,利用多层油网过滤{5-7层},增加电机功率以达到最佳效果,一般功率都在300瓦以上。
特点是:外观漂亮,价格昂贵,费电。
抽油机的工作原理
抽油机的工作原理是利用负压原理将液体从低压区域抽到高压区域。
具体而言,抽油机主要包括一个叶轮、一个密封装置和一个驱动装置。
首先,驱动装置通过电机或其他方式提供动力,带动叶轮旋转。
叶轮通常是由一个轴和一组叶片组成的。
当叶轮旋转时,它会产生一个低压区域。
这是因为旋转的叶轮会使空气或液体被迅速抛离叶轮,从而形成一个加速的气体流或液体流,并且在叶轮周围产生一个低压区域。
接下来,密封装置起到关键作用。
它用于分隔高压区域和低压区域,确保液体只能从低压区域进入高压区域,而不是反过来。
常用的密封装置包括液环密封、机械密封等。
当液体进入低压区域时,通过密封装置的控制,液体只能从低压区域流入抽油机的高压区域。
一旦液体进入高压区域,就会被送到出口管道或相应的容器中。
最后,通过以上的工作原理,抽油机可以有效地抽取液体,将其从低压区域移动到高压区域,并完成液体的抽取和输送过程。
抽油烟机工作原理和内部构造/.html1楼:抽油烟机工作原理和内部构造悬赏分:100 - 解决时间:2007-9-4 13:13抽油烟机工作原理最好有内部构造图的问题补充:全是垃圾答案,2楼:原理是利用气压差来带动空气流动由风机系统、控制系统、滤油装置、外壳与悬吊装置组成3楼:抽油烟机工作原理抽油烟机由风机系统、控制系统、滤油装置、外壳与悬吊装置等组成。
抽油烟机的控制系统由四至五挡琴键开关连接有关元件构成,四挡可进行高速、低速、停止及照明控制;五挡琴键增加中速挡。
带有自动报警系统的抽油烟机,其自动报警系统在抽油烟机不工作时处于警备状态,当有害气体超过某一指示时,自动使抽油烟机起动,使有害气体排至室外。
使用时,将电源插入220V市电插座,按下琴键开关的照明灯按键,照明灯亮;按下左或右键,左风道风机或右风道风机运转;按下双风道按键,左右风道风机同时运转抽油烟;当按下停止按键时,各按键自动复位,整机停止工作,照明灯熄灭。
抽油烟机的详细知识我也是第一次听,真是受益菲浅,我把老师的讲稿都带来了,够对得住大家了吧现在使用的抽油烟机是我国商务部在德国慕尼黑商品博览会上引进由帅康生产,但没有结合中国人的自己的烹饪习惯。
外国家庭烹饪主要强调保持蔬菜的营养和原汁原味,基本采用蒸煮煎炸烹饪技巧且油温仅有130摄氏度左右,故油烟不会产生多大的油烟。
而中国人强调的猛火爆炒,油温高达270摄氏度以上会产生大量的油烟。
抽烟烟机是利用热气上升的原理设计。
通过油网过滤但不达到100%过滤油烟。
一)油烟机分类1.中式烟机主要分为老式浅深吸式抽油烟机,尤其是浅吸式为主要淘汰的对象。
就是普通排气扇,是直接把油烟排到室外。
深吸式烟机最大的问题是占用空间,噪音大,容易碰头,滴油油烟抽不干净,使用寿命短,清洗不方便,对环境污染大。
品牌众多2.是欧式烟机,利用多层油网过滤{5-7层},增加电机功率以达到最佳效果,一般功率都在300瓦以上。
特点是:外观漂亮,价格昂贵,费电。
直线电机抽油机专用变频器应用山东风光电子有限责任公司李瑞来山东大学韩文昭(应用领域:石油天然气)摘要:本文描述了当直线感应电动机用到油田抽油机上时,其驱动装置----变频器应具备怎么样的特性。
对设计、制造这种变频器的一些技术关键性问题进行了讨论。
样机正在油田试运行,我变频器运转良好。
引言我们是研究和制造变频器的专业公司,产品主要为交流异步感应电动机服务,这儿指的电动机是旋转式的。
去年接到客户订单,要求研制直线电机专用变频器。
为此只好学习一些直线电机的基本知识。
直线电机的发展有一百多年的历史,实用阶段是近30~40年的事,如今美、英、日、德等发达国家的直线类电机的应用范围已经相当广泛,我国还处在起步阶段。
过去直线电机主要用在控制领域的执行机构上,功率很小。
由于直线类电机的应用前景相当好,所以目前这方面的研究十分活跃,在性能上、功率上都有了很大进展。
我们很愿意为直线感应式电动机研发适用的交流调速变频器。
一、直线电机的特点及对变频器的要求油田的油井在停止自喷之后,还要用抽油机继续开采。
目前各国的油田大都采用游梁式抽油机开采,这类设备十分笨重(自重数十吨)、体积庞大,安装调试困难,耗能高、冲程短,不适应采油工业的发展。
在科学技术高度发达的今天,各种能耗低、体积小、重量轻的新型抽油机相继问世。
直线电机抽油机是其中很有前途的一种,其结构示意图如图1.所示。
直线电机抽油机是在总结游梁抽油机和无游梁抽油机的优缺点的基础上研制开发的一种新产品。
它利用直线电机将电能直接转换成直线往复运动,简化了传动方式,减少了传动能量损失,利用天平式平衡方式改善了平衡效果。
该项技术拥有独立的知识产权,并申请了7项国家专利。
主要技术参数特点:图1.直线电机抽油机结构示意图它结构紧凑、重量轻、体积小。
动子(相当旋转电机的转子)是直线往复运动,通过柔性连接件、钢丝绳导向轮直接与抽油杆连接。
动子的运动与抽油泵柱塞上下运动完全一致,其生产成本低、运行效率高、维护费用小是不难理解的。
直线电机工作原理直线电机是一种将电能转换为机械能的电机,其工作原理是利用电磁力使线圈在两个磁铁之间产生直线运动。
它由一个固定磁铁(称为固定子)和一个可移动磁铁(称为活动子)组成。
当电流通过线圈时,会在固定子和活动子之间产生磁场,从而产生吸引或排斥力,推动活动子沿着直线运动。
直线电机的工作原理基于洛伦兹力和磁场的相互作用,其数学表达式为:F=BIL其中,F是电磁力,B是磁场强度,I是电流,L是线圈的长度。
根据这个原理,可以通过改变电流的方向和大小来控制电磁力的方向和大小,从而实现直线电机的运动控制。
具体来说,直线电机的工作原理可以分为四个步骤:1.磁场生成:在直线电机中,固定子通常是由一组磁铁组成,这些磁铁排列在一条直线上。
当通过固定子的线圈中通电时,会在固定子和线圈之间产生一个磁场。
这个磁场的方向和强度取决于电流的方向和大小。
2.电磁力产生:当线圈中的电流和磁场相互作用时,会产生一个电磁力。
这个电磁力取决于电流和磁场的相互作用方式,当电流方向与磁场方向垂直时,电磁力最大。
根据洛伦兹力的原理,电磁力会使线圈产生运动。
3.动力传递:线圈的运动通过机械结构传递给负载物体,使其产生直线运动。
通常直线电机会使用滑块和导轨的组合,使线圈能够在固定子和活动子之间来回滑动。
通过改变电流的方向和大小,可以控制线圈的运动方向、速度和加速度。
4.控制系统:直线电机通常需要一个控制系统来控制电流的方向和大小,从而控制电磁力的方向和大小。
控制系统可以根据不同的应用需求,采用不同的控制方法,例如比例控制、脉冲宽度调制(PWM)控制等。
通过控制系统可以实现直线电机的高精度、高效率的运动控制。
总结来说,直线电机工作原理是通过电磁力和磁场的相互作用,将电能转换为机械能。
通过改变电流的方向和大小,可以控制直线电机的运动方向、速度和加速度。
直线电机具有结构简单、动态响应快、高效率、高精度等优点,在自动化领域中得到广泛应用。
抽油机的工作原理
抽油机是一种常用于工业生产和农业领域的设备,其工作原理基于压力差和物料流动性。
抽油机通常由电机、泵体、进出口管道和控制系统等部件组成。
当电机启动时,泵体内的叶轮开始旋转。
该叶轮由叶片构成,通过旋转产生离心力,使液体或气体被抽入泵体。
进口管道将待抽油介质引入泵体,并在泵体的进口处形成真空状态。
进口管道连接到泵体的一个容积较大的房间中,称为井室。
在井室中,待抽油介质逐渐充满并被泵体抽入。
在进口和出口之间的压力差使油液或气体被迫向出口移动。
当液体或气体通过叶轮并进入泵体时,由于旋转叶轮的作用,它们会受到离心力的推动,从而进一步增加了流动速度和压力。
泵体连接的出口管道将抽出的油液或气体输送到目标位置,例如容器、储存罐或其他处理设备中。
控制系统通常负责调节电机的启停和运行速度,以控制抽油的流量和压力。
2021年直线电机的工作原理结构特点深度总结直线步进电机的内部机械结构可以看作是将一台旋转式电机沿径向面进行剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。
其中其内部的定子就相当于其直线电机当中的初级,其内部的转子相当于直线电机当中的次级,当向直线电机初级进行通入电流后,即就会在初次级之间的气隙当中产生行波的磁场,直线电机在行波磁场与次级的永磁体的相互作用下即就产生了驱动力,从而实现了连接直线电机的运动部件进行直线运动的目的。
直线步进电机的工作原理我们设想把一台旋转式运动的感应式电机按其半径的方向进行剖开,并且展平,这就形成了一台直线感应图步进电机。
初级做得很长,延伸到我们运动所需要达到的目标位置,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动.通入交流电后在定子中产生的磁通,根据楞次定律,在动体的金属板上感应出涡流。
设引起涡流的感应电压为E,金属板上有电感L和电阻R,涡流电流和磁通密度将按费来明法则产生连续的推力F。
直线电机的特点高速响应由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态(范本)响应性能极大提高,反应异常灵敏快捷。
位精度高线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。
通过直线位置检测反馈控制,即可极大提高机床的定位精度。
传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。
速度快、加减速过程短行程长度不受限制在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
动安静、噪音低由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将极大降低。
效率高由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。
直线电机主要应用于三个方面:应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;作为长期连续运行的驱动电机;应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。