ایده اصلی برای مقابله با ناپایداری ولتاژ در موتورهای DC آهنربای دائم، تثبیت نقطه کار از طریق تنظیم سختافزاری یا بهینهسازی طراحی است. اجازه دهید سه روش مؤثر را برای شما شرح دهم:
برای مقابله با ناپایداری ولتاژ موتورهای DC آهنربای دائم، میتوانیم عمدتاً از سه جنبه شروع کنیم: مدیریت توان، بهبود طراحی موتور و بهینهسازی کنترل سیستم. در زیر چندین روش رایج برای سازماندهی اطلاعات عمومی جامع آمده است:
بهینهسازی منبع تغذیه: یک تنظیمکننده ولتاژ یا منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) در انتهای موتور نصب کنید تا ولتاژ ورودی پایدار تضمین شود و تأثیر نوسانات شبکه بر موتور کاهش یابد.
کنترلر موتور بهبود یافته: اتخاذ یک کنترلر با کارایی بالا برای دستیابی به پاسخ بلادرنگ به نوسانات ولتاژ و تنظیم خودکار پارامترها، که تحمل موتور را در برابر بیثباتی ولتاژ افزایش میدهد.
افزایش افزونگی طراحی و بهبود سطح عایقبندی: با طراحی ورودیهای برق دوگانه یا اضافه کردن اجزای محافظ برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم، و استفاده از مواد عایقبندی سطح بالاتر برای بهبود مقاومت ولتاژ.
تنظیم میدان مغناطیسی مدار تحریک: یک بار مقاومتی (مانند لامپ رشتهای) را به صورت موازی در دو انتهای مقاومت مدار تحریک متصل کنید و با استفاده از ویژگیهای مقاومت غیرخطی آن، موتور را قادر سازید تا حتی در ولتاژهای پایینتر به یک نقطه کار پایدار دست یابد.
واشر قطب مغناطیسی: یک ماده رسانای مغناطیسی بیخطر در زیر کفشکهای قطب مغناطیسی قرار داده میشود تا فاصله بین میدانهای مغناطیسی تحریک را کاهش داده و مشخصههای خروجی را در جریانهای تحریک پایینتر اشباع کند و در نتیجه ولتاژ خروجی را تثبیت کند.
استفاده از دستگاه تنظیم خودکار تحریک: استفاده از یک دستگاه تنظیم خودکار تحریک با عملکردهایی مانند توان راکتیو ثابت و ضریب توان ثابت برای مقابله مؤثر با نوسانات ولتاژ و بهبود پایداری سیستم.
برای موتورهای سنکرون آهنربای دائم (نوع رایج موتور آهنربای دائم)، باید به پایداری ولتاژ باس DC و تنظیم صحیح پارامترهای سیستم کنترل توجه ویژهای شود.