Advertisement

基于Maxwell的4极6槽内转子电机,11000rpm,输出扭矩156mNm,效率85%,功率180W,外径48mm,内径27mm...

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:ZIP


简介:
这是一款高性能、紧凑型的4极6槽内转子电机,具备高达11000rpm的速度与156mNm扭矩输出,效率达85%,额定功率为180W,尺寸精巧(外径48mm,内径27mm),适用于空间受限的应用场景。 在现代电机设计领域,永磁同步电机(PMSM)和永磁直流无刷电机(BLDC)因高效率和高性能而被广泛应用。本案例介绍的是一款特定的电机模型,它基于Maxwell电磁仿真软件设计,具有四极六槽结构,是内转子类型,具备11000转每分钟的高速性能和156毫牛米的输出转矩,其效率达到85%,总功率为180瓦特。电机的外径尺寸为48毫米,内径为27毫米,轴向长度为30毫米,工作电压为直流36伏。 该电机模型采用了先进的永磁技术,其转子内部嵌入了永磁材料,通过磁场与定子绕组之间的相互作用产生旋转动力。这种设计避免了使用传统的电刷和换向器,从而使电机具有更长的使用寿命和更低的维护成本。11000转的高转速使得这款电机非常适合对速度有高要求的应用场景,比如精密加工设备、高速驱动器和其他自动化设备。其额定的156毫牛米输出转矩意味着它能够在提供足够动力的同时保持较好的启动和控制性能。 电机的效率为85%,这意味着它的能量转换效率较高,可以显著减少能量损失,并对节能减排具有积极作用。180瓦特的功率等级适合中等功率需求的应用场景。36伏直流母线电压设计不仅符合安全标准,还易于与现有的电源系统兼容。外径48毫米、内径27毫米和轴向长度为30毫米的紧凑尺寸设计使得这款电机在空间受限环境中仍能被有效地部署。 考虑到制造成本和生产效率,开发团队已经完成了模具开制工作,这表明该设计已进入量产准备阶段。此外,该电机模型可根据不同应用需求进行定制设计以适应更广泛的应用场合。 实际应用中,此款电机可能适用于特定行业或领域,“xbox”标签可能指明潜在的一个应用场景——高性能游戏平台微软Xbox对其驱动设备有较高要求,需要高速、低噪音的电机来运行其光驱或其他移动部件。尽管文件内容未直接提及与xbox的具体关联,但从性能参数和设计特点来看,这种类型的电机有可能被应用于Xbox或类似高精度机械控制设备中。 此外,提供的图片可能包括设计图、零件分解图以及装配过程展示等视觉支持材料,为文档内容提供了直观的辅助说明。而具体命名的文档文件,则涵盖了技术细节与生产流程信息,对于深入了解该电机模型至关重要。 这款永磁同步电机以其优良性能参数和高效能及紧凑尺寸成为一种理想的驱动解决方案,并特别适合对电机性能有严格要求的高端设备使用。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Maxwell4611000rpm156mNm85%,180W48mm27mm...
    优质
    这是一款高性能、紧凑型的4极6槽内转子电机,具备高达11000rpm的速度与156mNm扭矩输出,效率达85%,额定功率为180W,尺寸精巧(外径48mm,内径27mm),适用于空间受限的应用场景。 在现代电机设计领域,永磁同步电机(PMSM)和永磁直流无刷电机(BLDC)因高效率和高性能而被广泛应用。本案例介绍的是一款特定的电机模型,它基于Maxwell电磁仿真软件设计,具有四极六槽结构,是内转子类型,具备11000转每分钟的高速性能和156毫牛米的输出转矩,其效率达到85%,总功率为180瓦特。电机的外径尺寸为48毫米,内径为27毫米,轴向长度为30毫米,工作电压为直流36伏。 该电机模型采用了先进的永磁技术,其转子内部嵌入了永磁材料,通过磁场与定子绕组之间的相互作用产生旋转动力。这种设计避免了使用传统的电刷和换向器,从而使电机具有更长的使用寿命和更低的维护成本。11000转的高转速使得这款电机非常适合对速度有高要求的应用场景,比如精密加工设备、高速驱动器和其他自动化设备。其额定的156毫牛米输出转矩意味着它能够在提供足够动力的同时保持较好的启动和控制性能。 电机的效率为85%,这意味着它的能量转换效率较高,可以显著减少能量损失,并对节能减排具有积极作用。180瓦特的功率等级适合中等功率需求的应用场景。36伏直流母线电压设计不仅符合安全标准,还易于与现有的电源系统兼容。外径48毫米、内径27毫米和轴向长度为30毫米的紧凑尺寸设计使得这款电机在空间受限环境中仍能被有效地部署。 考虑到制造成本和生产效率,开发团队已经完成了模具开制工作,这表明该设计已进入量产准备阶段。此外,该电机模型可根据不同应用需求进行定制设计以适应更广泛的应用场合。 实际应用中,此款电机可能适用于特定行业或领域,“xbox”标签可能指明潜在的一个应用场景——高性能游戏平台微软Xbox对其驱动设备有较高要求,需要高速、低噪音的电机来运行其光驱或其他移动部件。尽管文件内容未直接提及与xbox的具体关联,但从性能参数和设计特点来看,这种类型的电机有可能被应用于Xbox或类似高精度机械控制设备中。 此外,提供的图片可能包括设计图、零件分解图以及装配过程展示等视觉支持材料,为文档内容提供了直观的辅助说明。而具体命名的文档文件,则涵盖了技术细节与生产流程信息,对于深入了解该电机模型至关重要。 这款永磁同步电机以其优良性能参数和高效能及紧凑尺寸成为一种理想的驱动解决方案,并特别适合对电机性能有严格要求的高端设备使用。
  • Motorcad69速3400rpm、58mm、轴向长35mm、150W、直流母线压12V永磁同步设计...
    优质
    本项目旨在基于Motorcad软件,设计一款高性能永磁同步电机。该电机具有6极9槽结构,转速达3400rpm,外径为58mm,轴向长35mm,输出功率150W,并采用12V直流母线电压供电。 基于Motorcad的6极9槽3400rpm永磁同步电机(PMSM)或直流无刷电机(BLDC),外径58mm,轴向长度35mm,功率150W,直流母线电压为12V。此外还有基于ANSYS Maxwell的相同规格模型可供参考。
  • Maxwell1618轴向磁通永磁模型分析:1500W及3.7Nm参数波形图解析
    优质
    本文详细探讨了基于Maxwell软件的16极18槽轴向磁通永磁电机设计,重点分析了该电机在产生1500瓦功率和3.7牛米扭矩时的关键参数与波形特性。 基于Maxwell的16极18槽轴向磁通永磁电机模型是一款具有1500W功率、3.7Nm输出转矩,并且外径仅为190mm的设计,适用于紧凑空间内的高效率应用场合。该设计采用磁场方向与电机轴线平行的方式,有效提高了转矩密度和降低了尺寸及重量。 此模型不仅在技术上独树一帜,在教学方面也具有重要价值。它为学习者提供了深入了解轴向磁通永磁电机的设计原理、性能分析方法的机会。此外,参数波形图的展示有助于用户全面理解电流、电压以及转矩等关键参数的变化特性,这对于优化设计和提升电机效率至关重要。 文件列表中包括了多个文档与图片,其中文档标题暗示着这些文件可能包含关于模型的技术细节、高级技术分析及应用前景等内容。而图像则可能是该模型的结构图或波形图表,用于辅助说明文档中的内容。 综上所述,这款基于Maxwell的16极18槽轴向磁通永磁电机模型不仅具有实用性,在教育和研究领域同样发挥着重要作用。通过对其设计原理和技术参数进行深入分析,可以为相关领域的设计提供宝贵的参考与指导。
  • 计算.xls
    优质
    本Excel表格提供详细的公式与案例分析,帮助用户准确计算电机的功率和扭矩需求,适用于工程设计和技术研究。 电机功率与扭矩计算xls, 电机功率与扭矩计算
  • Maxwell设计经典永磁同步案例:24V直流母线驱动方案
    优质
    本案例介绍了一款采用Maxwell软件设计的经典外转子永磁同步电机,适用于24V直流母线系统,具备大功率和高效率的驱动性能。 基于Maxwell设计的经典外转子永磁同步电机案例:直流母线电压为24V,并且该设计旨在实现大功率与高效率驱动。 另一个经典的设计案例是针对一款具有200W输出功率的外转子结构永磁同步电机,其工作速度达到2200RPM。此设计采用24V直流母线供电系统,配置为42极和36槽,并且定子外径尺寸为81.5mm,轴向长度则设定在15mm范围内,能够提供0.86Nm的扭矩输出。 该案例不仅适用于实际生产应用中作为参考设计模板使用,同时也非常适合于相关领域的学习研究。
  • Motorcad4236永磁同步设计案例,55KW/220RPM高密度直流无刷
    优质
    本设计案例展示了一款高性能的55KW/220RPM Motorcad外转子42极36槽永磁同步电机,采用先进的直流无刷技术,实现高功率密度和卓越性能。 标题中的“Motorcad 外转子式42极36槽 永磁同步电机,直流无刷电机设计案例”涉及到了多个关键的电机技术概念,包括电机类型、极数与槽数以及使用的设计软件。接下来我将详细解释这些知识点。 1. **Motorcad**:这是一款专业的电动机和发电机设计分析工具,广泛应用于旋转设备的设计中。它可以帮助工程师进行电磁场计算、热分析及机械应力评估等任务以优化电机性能和效率。 2. **外转子式电机**:这种类型的电机与传统内转子结构相反,其转子位于定子外部。该设计提供了更高的扭矩,并且通常具有更短的轴向长度,从而有利于提高功率密度。 3. **42极36槽**:在电机的设计中,极数和槽数是两个关键参数。这里提到的是一个拥有42个磁极变化(每转一圈)以及均匀分布电流的36个槽设计。这种配置有助于提升电机效率。 4. **永磁同步电机(PMSM)**:这类电动机使用永久磁铁作为其转子的磁场来源,相比交流电机会有更高的能效、更好的响应速度和更宽广的速度调节范围。它们在电动汽车及工业驱动等领域中被广泛应用。 5. **直流无刷电机**:尽管名字中有“直流”,但这实际上是一种通过逆变器控制运行方式为交流电的电动机,它利用电子换向代替了传统直流电机中的机械式换向器,从而减少了磨损并提高了效率和可靠性。 6. **55千瓦, 220转每分钟**:这是该设计案例中所提到的电机额定输出功率与运行速度。具体来说,在特定负载条件下,此电动机能以最高效的方式稳定地提供最大为55千瓦的电力,并且保持在220转/分的速度下工作。 7. **文本和图像文件**:这些可能包含有关该设计案例的具体步骤、电机结构图或是性能分析等信息。 总结来说,这个设计案例使用Motorcad软件来创建一种高性能外转子式永磁同步电动机。它具有42极36槽的特殊构造,并且在55千瓦功率和220转/分钟的速度下运行时表现出色。这些特性使得该电机具备高效率、优良性能以及紧凑的设计特点。
  • 环并网逆变器
    优质
    本项目研究了一种先进的并网逆变器控制策略——电流内环功率外环技术,通过精确调节电网接口处的电压和频率,实现高效稳定的能量传输。 功率外环电流内环的并网逆变器能够很好地跟踪功率指令,并且最大输出功率约为几十kVA。这种设备适用于光伏并网和储能调频应用。
  • 直流速对影响探讨
    优质
    本研究深入分析了直流电动机运行时转速变化对其输出功率的具体影响,旨在优化电机性能和效率。 最近在进行一个小设计项目,需要用到以前学过的直流电动机的知识,于是重新复习了一下相关的内容。然而,在学习过程中发现了一个关于直流电动机输出功率与转速关系的问题,具体如下: 对于直流电动机而言,我们有以下公式: \[ n = \frac{E_a}{C_e\Phi} = \frac{U}{C_e\Phi} - \frac{R_a}{C_e\Phi}I_a = \frac{U}{C_e\Phi} - \frac{RaCeΦIa}{P2+P0CTΦΩn}\] 其中,\( n \) 表示电动机的转速; \( E_a \) 是反电势; \( C_e \) 和 \( Φ \) 分别代表电机常数和磁通量; \( U \) 为电源电压; \( R_a \) 是绕组电阻;而 \( I_a \) 则是通过电动机的电流。此公式描述了直流电动机输出功率与转速之间的关系,有助于深入理解其工作原理及性能参数。
  • 直流计算公式
    优质
    本文章介绍如何计算直流电机的输出功率,并提供相应的计算公式。通过理解这些公式,读者可以更好地评估和选择适合其应用需求的直流电机。 本段落主要介绍了直流电机输出功率的计算公式,希望能对你的学习有所帮助。
  • MATLAB绘制MAP图小工具——支持速、三种数据类型
    优质
    这是一款使用MATLAB开发的小工具,专门用于绘制电动机效率MAP图。该工具能够处理转速、转矩及效率三种不同类型的输入数据,帮助用户直观展示电机在各种工作条件下的性能表现。 基于MATLAB的电机效率Map图小工具可以处理转速、转矩和效率三种关键数据,并且这些数据可以从实验测量或仿真软件(如Ansys Maxwell中的toolkit或者motorCAD)中获取。在电气工程与自动化领域,优化电机性能是研究的重要方向之一;而评估这一性能的有效方法就是绘制电机的效率Map图。 本段落介绍的小工具旨在简化工程师和研究人员的工作流程,让他们能够快速生成详尽的效率图。该小工具通过处理输入数据(包括实验测量值或仿真计算结果),可以直观地展示出不同转速与负载条件下的电机效率变化情况。这种可视化方式对于深入理解电机运行特性、优化设计以及故障诊断都具有不可替代的作用。 文档包内含详细说明文件和示例图片,涵盖小工具的使用方法、设计理念及具体实例分析等内容。“基于绘制电机效率图的小工具详解一引言在.doc”可能介绍了开发背景,“基于出图的电机效率图小工具数据驱动下的高效分.doc”则讨论了如何通过有效的数据处理提高绘图过程中的工作效率。同时,文档中还包含了一些实际生成的效率Map图片样本以及操作指南。 该小工具有助于实现电气工程领域的自动化与精确化目标。除了快速产出高质量的结果外,它还能帮助用户深入分析电机性能,并为设计改进提供科学依据。此外,由于支持多种数据源输入(实验数据或仿真结果),使得工具的应用范围更加广泛灵活。 值得一提的是,该小工具拥有友好且直观的界面设计,即便对于非专业人员来说也易于使用。MATLAB强大的数值计算和图形功能保证了高效的数据处理能力和高质量的结果输出能力。随着电机技术的进步及优化需求的增长,这样的辅助软件将会愈发重要,在推动电机性能提升方面扮演着关键角色。