Blogg
Blogg

Avkoding av mekanikken til BLDC Motor Winding Machines: Exploring Functionality, Key Funksjoner og fordeler

Elektriske motorer blir stadig mer allestedsnærværende. Etterspørselen fra nye applikasjoner, for eksempel EV -er, eksploderer. Markedsverdien vil vokse til 186 milliarder dollar innen 2027, opp fra 134 milliarder dollar i dag, ifølge noen spådommer.


Å lage alle disse motorene krever imidlertid børsteløse DC Electric Motor (BLDC) svingete maskiner. Men hva er de, nøyaktig?


Du er i ferd med å finne ut av det. Denne artikkelen diskuterer hva BLDC -viklingsmaskiner er for, en kort oversikt over strukturen deres, hvilke typer motordnede maskiner som er tilgjengelige, og noen bransjer som ofte bruker BLDC -motorsvingete maskiner.  


Hva er en BLDC -motorviklingsmaskin?


Som navnet antyder, er en BLDC -motorviklingsmaskin et utstyr som pakker inn spolene til børsteløse DC -motorer, en type elektrisk motor som ikke bruker børster som er berømmet for sin pålitelighet. Maskiner bruker spoler, ledningskuttere, automatisk lasting og lossing, og mekaniske armer for å levere spoler til batterirotorer eller statorer i en bevist konfigurasjon for å etablere et pålitelig roterende magnetfelt.


BLDC Motor Winding Machine Applications

Flere bransjer bruker BLDC motorviklingsmaskiner, inkludert:

Luftfirmaer som krever motorer for vingeklaffer og mekaniske operasjoner ombord, for eksempel å senke og heve landingsutstyr på fly

Bilfirmaer som krever motorer for elektriske kjøretøyer og hybridelektriske kjøretøyer

Produsenter av forbrukerapparat for bruk i oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketrommel

winding machine



Fordeler med BLDC motorviklingsmaskiner

Fordelene med BLDC -motorviklingsmaskiner er betydelige. Den primære fordelen er automatisering: Elektriske motorprodusenter kan redusere arbeidskraften som kreves for å vindspoler i elektriske motorer.

BLDC -maskiner er også mer presise. Enheter pakker spoler til forutsigbare toleranser, og sikrer at de forblir innenfor spesifikasjonen.


Til slutt muliggjør BLDC -svingete maskiner produksjon med høyere volum. Produsenter kan produsere enorme mengder motorer de trenger for forskjellige applikasjoner.

En oversikt over viktige strukturer og komponenter i en BLDC -motorviklingsmaskin.

BLDC motorviklingsmaskiner inneholder flere komponenter som lar dem utføre sin funksjon. Rammen er det ytre chassiset som støtter hele enheten. Nesten alltid laget av stivt metall, sikrer det stabilitet under drift.


Stator -viklingsstasjonen er en enhet som pakker trådspoler på den faste delen av motoren, kalt statoren. Det inkluderer vanligvis flere underkomponenter, inkludert en spoleholder for ledningen, en spennemekanisme for å sikre riktig avsetning og et viklingshode med høy ytelse.


Rotorviklingsstasjonen er ansvarlig for svingete spoler på den bevegelige delen av motoren. Den kobles til ledningsdispenseringssystemet: en samling av spoleholdere, spenningskontrollmekanismer og trådguider som tillater kontinuerlig spolepåføring til motoriske enheter. Ledningskuttere og terminatorer klipper ledningen når maskinen leverer ønsket antall spoler til motoren.


Mange enheter har også ekstra ekstrautstyr for å gjøre dem mer effektive eller egnet for intensive produksjonsapplikasjoner. For eksempel har noen modeller kontrollpaneler som lar teknikere angi parametere som kontrollerer hastigheten og spenningen til vikling. Mange har også nødsikkerhetsfunksjoner, for eksempel stoppknapper og trådvakter, for å holde arbeidere trygge. Programvarekontroll er også et alternativ på noen maskiner, og lar produsenter veksle mellom viklingsmønstre og trådkonfigurasjoner.


Hvilke typer BLDC -motorSvingete maskinerEr det?

Mens BLDC -viklingsmaskiner inneholder lignende komponenter, er rotorkonfigurasjonene sine forskjellige avhengig av motortypen de produserer.


Indre rotor bldc svingete maskiner

Indre rotor bldc svingete maskiner plasserer rotoren inne i statoren. Maskiner slynger ledningen rundt de indre rotorene.


Ytre rotor bldc svingete maskiner

Ytre rotor BLDC svingete maskiner Vindspole rundt en rotor utenfor statoren. De fleste av disse maskinene har roterende komponenter som hjelper vindspoler rundt den ytre strukturen i høy hastighet.


Axial Flux Bldc Motorviklingsmaskin

Axial flux BLDC Motorviklingsmaskiner lager motorer der rotasjonsaksen er parallell med retning av magnetisk fluks. Disse motorene trenger en spesiell type viklingsprosess som bruker en lineær bevegelse.


Radial Flux Bldc Motorviklingsmaskin

En radial flux BLDC -viklingsmaskin lager motorer der den magnetiske fluksen til den resulterende motoren stammer fra midten av enheten til ytterkantene. Disse krever svingete maskiner som pakker inn spoler av konsentrerte viklinger av brøkdeler rundt motoriske tenner for å unngå overlapping.


Hvordan rotor bldc motorSvingete maskin

En annen variasjon er den hule rotor BLDC motorviklingsmaskin. Disse maskinene vindspoler som passer inne i motorer i hul stil. Mange design forhåndsvind ledningen for senere innsetting i motorkroppen.

Introduksjon til driftsprinsippet for en BLDC -motorviklingsmaskin

Essensen av BLDC -motorviklingsmaskiner innebærer å automatisere den noe utfordrende prosessen med å vikle en serie metallspoler på en børsteløs elektrisk motors stator eller rotor. Målet er å effektivisere produksjonen og redusere arbeidskraften i byggingen. Viklingsmaskiner må operere effektivt og konsekvent for å møte produsentens spesifikasjoner.

winding machine


Hvordan BLDC motorviklingsmaskiner fungerer?

Trinn 1: Sette opp

Motorviklingsprosessen begynner med en tekniker som setter opp eller kalibrerer maskinen ved hjelp av programvare eller et grensesnittpanel. Denne individuelle slag i de nødvendige parametrene, for eksempel antall viklinger, viklingsprogram og hastighet.


Trinn 2: Vikling

Neste trinn er å vikle ledningen. De fleste maskiner gjør dette fra en spole, ved å bruke en serie ruller for å rette og rette metallens bevegelse. Maskiner har også spennende enheter innebygd. Disse forhindrer at ledningen beveger seg bort fra målrotoren eller statoren og holder spoler uniform og rett, og sikrer et ikke-klumpet magnetfelt på den ferdige motoren.


Trinn 3: Det svingete hodet beveger seg

Det siste trinnet er bevegelsen av det svingete hodet. Formen og hastigheten til dette hodet avviker avhengig av den børsteløse DC -motorens rotortype. Vanligvis er hodet en robust arm som guider ledningen inn i riktig posisjon, ved å bruke en forhåndskalibrert bevegelse.



Utforsk produktene våre i dag og bli raskere, mer effektive og rimelige spiralviklingssystemer for motorene dine. Hvise -posttil oss og vi vil være i kontakt innen 24 timer.


Relaterte nyheter
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept