
Новости
Категории новостей
Избранные новости
Основные 4 сценария применения бесщеточных двигателей постоянного тока
2025-04-16
В последние годы в Китае быстро развиваются отрасли по производству двигателей малого и среднего размера и микродвигателей специального назначения. Среди них бесщеточные двигатели постоянного тока с их характеристиками высокой эффективности и низкого шума постепенно заменили щеточные двигатели и стали восходящей звездой в промышленных приложениях. Это особенно заметно на ведущих китайских платформах аутсорсинга услуг. Сообщается, что в задачах управления двигателями бесщеточные двигатели составляют 78%, практически монополизируя спрос на задачи управления двигателями на платформе. Далее, на примере некоторых случаев, для читателей анализируются некоторые из основных сценариев применения бесщеточных двигателей постоянного тока сегодня.
Основной сценарий применения 1: бесщеточные двигатели постоянного тока для промышленного оборудования
Сценарии промышленного применения предъявляют высокие требования к точности, эффективности, производительности и т. д. оборудования. Бесщеточные двигатели в основном используются в некоторых легких промышленных машинах, где требуется точный контроль скорости и положения.
Сценарии промышленного применения предъявляют высокие требования к точности, эффективности, производительности и т. д. оборудования. Бесщеточные двигатели в основном используются в некоторых легких промышленных машинах, где требуется точный контроль скорости и положения.
Основной сценарий применения 2: бесщеточные двигатели постоянного тока для автомобилей и электромобилей
С развитием автомобилей в сторону энергосбережения и защиты окружающей среды, высокоэффективные двигатели с постоянными магнитами, включая бесщеточные двигатели постоянного тока, имеют хорошие перспективы применения в автомобилях. Помимо использования в качестве основного компонента для вождения автомобиля, двигатели также могут использоваться для управления автомобильными кондиционерами, стеклоочистителями, подушками безопасности для дверей электромобилей, электрическими сиденьями и т. д. Автор узнал, что корпус «управления двигателем постоянного тока с датчиком Холла» на платформе Kuabao используется для управления стеклоочистителями автомобилей.
В настоящее время пусковой двигатель и магнето электростартерных мотоциклов представляют собой два независимых двигателя. Конструкция двигателя сложна, и когда обгонная муфта проскальзывает, это серьезно влияет на пусковые характеристики электромобилей. Пусковой двигатель использует щетки для коммутации, и щетки серьезно изнашиваются, требуя частого обслуживания.
Бесщеточный пусковой магнето постоянного тока объединяет бесщеточный пусковой двигатель постоянного тока и магнето в одно целое и применяет электронную коммутационную технологию к пусковому двигателю. Он устраняет редукторный механизм и обгонную муфту, эффективно упрощает конструкцию двигателя и повышает эксплуатационную надежность. Это станет основным направлением будущего развития. Работодатель в данном случае учуял деловую возможность и полон решимости разрабатывать электромобили с бесщеточным двигателем постоянного тока.
С развитием автомобилей в сторону энергосбережения и защиты окружающей среды, высокоэффективные двигатели с постоянными магнитами, включая бесщеточные двигатели постоянного тока, имеют хорошие перспективы применения в автомобилях. Помимо использования в качестве основного компонента для вождения автомобиля, двигатели также могут использоваться для управления автомобильными кондиционерами, стеклоочистителями, подушками безопасности для дверей электромобилей, электрическими сиденьями и т. д. Автор узнал, что корпус «управления двигателем постоянного тока с датчиком Холла» на платформе Kuabao используется для управления стеклоочистителями автомобилей.
В настоящее время пусковой двигатель и магнето электростартерных мотоциклов представляют собой два независимых двигателя. Конструкция двигателя сложна, и когда обгонная муфта проскальзывает, это серьезно влияет на пусковые характеристики электромобилей. Пусковой двигатель использует щетки для коммутации, и щетки серьезно изнашиваются, требуя частого обслуживания.
Бесщеточный пусковой магнето постоянного тока объединяет бесщеточный пусковой двигатель постоянного тока и магнето в одно целое и применяет электронную коммутационную технологию к пусковому двигателю. Он устраняет редукторный механизм и обгонную муфту, эффективно упрощает конструкцию двигателя и повышает эксплуатационную надежность. Это станет основным направлением будущего развития. Работодатель в данном случае учуял деловую возможность и полон решимости разрабатывать электромобили с бесщеточным двигателем постоянного тока.
Основной сценарий применения 3: бесщеточные двигатели постоянного тока для медицинских приборов
С развитием отечественных медицинских технологий и повышением уровня жизни людей требования к практичности и пользовательскому опыту медицинских приборов становятся все более строгими. Например, из-за потребностей хирургии ортопедические медицинские приборы требуют, чтобы их системы питания могли непрерывно изменять скорость в широком диапазоне, чтобы адаптироваться к требованиям таких случаев, как фрезерование пазов, сверление и распиливание. Существующие приводные двигатели для ортопедических медицинских приборов представляют собой однофазные двигатели переменного и постоянного тока с последовательным возбуждением и регуляторы напряжения, которые производят очень громкий шум.
Из-за наличия щеток и коммутаторов невозможно провести дезинфекцию перед операцией, что оказывает определенное влияние на хирургический эффект, а щетки необходимо регулярно менять, а двигатель необходимо обслуживать. Однако бесщеточные двигатели постоянного тока не имеют вышеупомянутых скрытых опасностей. Как приводная система, их характеристики низкого уровня шума, широкого диапазона регулирования скорости, малого объема и легкого веса делают их, несомненно, лучшим выбором для медицинских приборов.
С развитием отечественных медицинских технологий и повышением уровня жизни людей требования к практичности и пользовательскому опыту медицинских приборов становятся все более строгими. Например, из-за потребностей хирургии ортопедические медицинские приборы требуют, чтобы их системы питания могли непрерывно изменять скорость в широком диапазоне, чтобы адаптироваться к требованиям таких случаев, как фрезерование пазов, сверление и распиливание. Существующие приводные двигатели для ортопедических медицинских приборов представляют собой однофазные двигатели переменного и постоянного тока с последовательным возбуждением и регуляторы напряжения, которые производят очень громкий шум.
Из-за наличия щеток и коммутаторов невозможно провести дезинфекцию перед операцией, что оказывает определенное влияние на хирургический эффект, а щетки необходимо регулярно менять, а двигатель необходимо обслуживать. Однако бесщеточные двигатели постоянного тока не имеют вышеупомянутых скрытых опасностей. Как приводная система, их характеристики низкого уровня шума, широкого диапазона регулирования скорости, малого объема и легкого веса делают их, несомненно, лучшим выбором для медицинских приборов.
Основной сценарий применения 4: бесщеточные двигатели постоянного тока для бытовой техники
В кондиционерах и холодильниках есть компрессорные двигатели. Традиционные двигатели для компрессоров обычно являются асинхронными, имеющими низкую частоту и коэффициент мощности. Ситуация улучшилась после применения технологии преобразования частоты. В конце 2009 года появился первый безлопастной вентилятор британской компании Dyson, ознаменовавший проникновение бесщеточных двигателей постоянного тока из промышленных приложений в интеллектуальные бытовые приборы.
Сегодня другие бытовые приборы, такие как пылесосы, блендеры, фены, камеры и электрические вентиляторы, также постепенно используют бесщеточные двигатели постоянного тока для замены традиционных однофазных асинхронных двигателей. Бесщеточные двигатели постоянного тока могут не только преодолеть некоторые недостатки традиционных бытовых двигателей, привнося больший комфорт в домашнюю жизнь людей, но и снизить потребление энергии и лучше достичь энергетической устойчивости. Далее автор объяснит с помощью «контроллера бесщеточного двигателя для потолочных вентиляторов», выпущенного Kuabao.
В кондиционерах и холодильниках есть компрессорные двигатели. Традиционные двигатели для компрессоров обычно являются асинхронными, имеющими низкую частоту и коэффициент мощности. Ситуация улучшилась после применения технологии преобразования частоты. В конце 2009 года появился первый безлопастной вентилятор британской компании Dyson, ознаменовавший проникновение бесщеточных двигателей постоянного тока из промышленных приложений в интеллектуальные бытовые приборы.
Сегодня другие бытовые приборы, такие как пылесосы, блендеры, фены, камеры и электрические вентиляторы, также постепенно используют бесщеточные двигатели постоянного тока для замены традиционных однофазных асинхронных двигателей. Бесщеточные двигатели постоянного тока могут не только преодолеть некоторые недостатки традиционных бытовых двигателей, привнося больший комфорт в домашнюю жизнь людей, но и снизить потребление энергии и лучше достичь энергетической устойчивости. Далее автор объяснит с помощью «контроллера бесщеточного двигателя для потолочных вентиляторов», выпущенного Kuabao.
Заключение: Нетрудно заметить, что по сравнению с другими типами двигателей бесщеточные двигатели постоянного тока обладают более высокой производительностью и широко проникли в области повседневной жизни и промышленного оборудования, имея хорошие рыночные перспективы. Конечно, с притоком бума бесщеточных двигателей постоянного тока все больше предприятий выбирают осуществление разработки продукта посредством аутсорсинга проектов, чтобы достичь максимизации преимуществ разработки продукта при минимальных затратах.