Главная - Знания - Детали

Что такое режим постоянной скорости микронасоса?

В данной статье основное внимание уделяется режиму стабилизации скорости микронасоса с бесщеточным двигателем. По сравнению с насосом с щеточным двигателем бесщеточный насос постоянного тока обладает преимуществами небольших электромагнитных помех, длительного срока службы и низкого уровня шума. Что касается постоянной скорости, он также обладает характеристиками высокой точности постоянной скорости, что напрямую связано со стабильной точностью и точностью регулировки выходного потока микронасоса. Метод постоянной скорости микронасоса с бесщеточным двигателем:

1. Режим стабилизации напряжения предназначен для стабилизации входного напряжения на постоянном значении путем установки стабилизатора напряжения и другого оборудования с большими колебаниями напряжения для обеспечения постоянной скорости бесщеточного двигателя. Этот способ прост в эксплуатации, но если стабилизатор напряжения выйдет из строя, это снизит производительность бесщеточного двигателя.

2. Электронное регулирование скорости. Использование передовой электронной технологии для регулировки тока привода двигателя для управления скоростью двигателя. Этот метод обладает преимуществами высокой точности, хорошего эффекта и высокой надежности, но требует профессионального обслуживания и отладки.

3. Режим механической трансмиссии предназначен главным образом для управления скоростью бесщеточного двигателя путем увеличения или уменьшения диаметра шестерни насоса. Этот способ прост в эксплуатации, но точность невысокая, легко колебаться.

Щеточный двигатель постоянного тока приводится в действие напрямую от источника постоянного тока. Когда требуется постоянная скорость, можно использовать специальный интегрированный блок, а сигнал обратной связи берется из обратного потенциала ротора двигателя микронасоса. Когда необходима постоянная скорость, можно использовать микросхему привода с функцией постоянной скорости или можно использовать схему стабилизации постоянной скорости FG (генератор частоты) с функцией постоянной скорости IC, называемую генератором частоты. Фактически это устройство, которое преобразует магнитно-импульсный сигнал в синхронный электрический сигнал и играет роль электромагнитного кодирования. В этой статье представлен принцип стабилизации скорости с использованием микронасоса с бесщеточным двигателем.

20230830160955

Принцип стабильности скорости при использовании микрогазового насоса, микроводяного насоса с бесщеточным двигателем, поскольку сигнал обратной связи по скорости насоса может образовывать цепь сервопривода напряжения или замкнутую цепь сервопривода, а также может формировать смешанную схему стабилизации скорости с сервоприводом напряжения и сервоприводом с блокировкой при в то же время, что зависит от всей системы в зависимости от требований к точности устойчивости потока.

(1) Принцип стабилизации скорости с тем же напряжением и рабочей цепью.

Это важная электронная схема, которая может поддерживать стабильное выходное напряжение. Это достигается путем сравнения и обратной связи по разности фаз между входом и выходом. Эту схему можно применять во многих различных приложениях, таких как мощность постоянного напряжения, мощность переменного тока, мощность переменного напряжения и т. д. Принцип постоянной скорости заключается в сравнении опорного напряжения с выходным напряжением и настройке выходного напряжения в соответствии с результаты сравнения для достижения желаемого стабильного уровня напряжения. Это сравнение можно выполнить различными способами, в том числе сравнением фаз и сравнением напряжений. Выходная частота импульсного сигнала микронасоса пропорциональна скорости двигателя насоса. Сигнал работает через преобразователь частоты и напряжения, причем напряжение пропорционально скорости. Уровень поступает в компаратор для сравнения с опорным напряжением. Результат сравнения рассчитывается, и управляющий сигнал корректируется для достижения постоянной скорости.

(2) Принцип постоянной скорости заблокированной сервоцепи.

Это обычная система управления с обратной связью, которая реализует контроль стабильности системы посредством разности фаз между сигналом обратной связи и опорным сигналом. Принцип стабильности основан на базовом принципе сравнения фаз сигнала и управления с обратной связью для реализации синхронной стабильности выходного сигнала схемы. Сигналы задания и обратной связи подвергаются сравнению фаз с помощью фазового детектора для получения сигнала разности фаз. Сигнал разности фаз затем усиливается схемой управления и подается на выходной сигнал так, чтобы он оставался синфазным с опорным сигналом. Таким образом, может быть достигнуто синхронное и стабильное управление выходным сигналом. Основываясь на идее управления синхронизацией сигнала, можно точно контролировать и регулировать такие параметры, как частота и фаза. Частота сигнала микронасоса прямо пропорциональна скорости вращения двигателя насоса. Сигнал вводится в фазовый компаратор через схему формирования сигнала и сравнивается с опорной частотой, а результат сравнения отправляется через схему интегрирования в усилитель для регулировки управляющего сигнала, чтобы достичь цели постоянной скорости.

Возможности и приложения

(1) Использование принципа обратной связи по скорости для стабилизации скорости является классической теорией, типичным примером является использование генератора скорости в первые годы. В настоящее время часто используется датчик скорости для получения примера сигнала скорости насоса, но этот метод стабилизации скорости относительно громоздкий, объем большой, объем метода стабилизации скорости значительно уменьшается, а частоту сигнала можно сделать очень Высокая, что позволяет легко эффективно обеспечить точность стабильности скорости.

(2) режим постоянной скорости микронасоса с щеточным двигателем широко не используется, поскольку невозможно преодолеть плохой эффект постоянной скорости, большие электромагнитные помехи, короткий срок службы и многие другие дефекты. В настоящее время объем бесщеточного двигателя постоянного тока может быть очень небольшим, как и у нашего бесщеточного двигателя, срок службы и точность скорости могут быть улучшены на порядок, поскольку характеристики электромагнитных помех и насос с щеточным двигателем имеют огромную разницу.

Вышеуказанное представляет собой некоторые профессиональные знания о постоянной скорости микронасосов компании VSD Motors. Для получения более актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Отправить запрос

Вам также может понравиться