Силовые электроприводы-ликбез

Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показана 141 промежуточная версия 31 участника)
Строка 2: Строка 2:
  
  
Электромотор(электродвигатель)---- это преобразователь электромагнитной мощности, как произведение силы тока на напряжение в механическую мощность вращения, как произведение момента силы на круговую частоту в режиме создания тяги!
+
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  
Принцип работы любого типа электромотора ----это силовое взаимодействие вращающегося ротора с бегущим электромагнитным полем катушек статора!!!
+
Электромотор(электродвигатель)---- это преобразователь электромагнитной мощности, как произведение силы тока на напряжение в механическую мощность вращения, как произведение момента силы на круговую частоту в режиме создания тяги.
  
Все типы электродвигателей имеют полную обратимость по преобразованию видов энергии----режим электрогенератора на ветряках и режим тормоза на электрокарах!
+
Принцип работы любого типа электромотора ----это силовое взаимодействие вращающегося ротора с бегущим по кругу электромагнитным полем катушек статора. [https://www.youtube.com/watch?v=QmCZ0L_yvTI]
 +
 
 +
Все типы электродвигателей имеют полную обратимость по преобразованию видов энергии----режим электрогенератора на ветряках и режим тормоза на электрокарах.[https://www.youtube.com/watch?v=klOSx9AG7yI]
  
 
более подробно смотри статью "Основы электротехники-ликбез"
 
более подробно смотри статью "Основы электротехники-ликбез"
  
  
Удельная мощность ЭД
+
ИНДУКТИВНОСТЬ
  
Существует три основных класса редкоземельных магнитов по удельной силе намагничивания Н---
+
Длина провода намотки уложенной в объём одного зуба определяет начальную индуктивность фазы----то есть чем больше суммарное сечение многожильного провода в обмотке, тем меньше его длина для полного заполнения пространства в зубе и значит меньше индуктивность и омическое электросопротивление!
кобальтовые слабые  Н30-32!
+
Чем больше диаметр провода, тем труднее его уложить в паз зуба и поэтому есть хитрость----при большой толщине сечения используют "кишку" в три-четыре тонких жилы. '''Обычно диаметр одиночного намоточного "круглого" провода 0.4--0.6мм из меди с лаковой изоляцией для эд класса микродрон и 10--22 витков на зуб уложены в два-три этажа с коэф. возможного заполнения 0.7--0.8 и для "квадратного" провода 0.9--0.95.''' Для э-моторов класса минидрон толщина намоточного провода 0.7--1.1мм, а для мидидрона уже 1.2--1.8мм! Для э-моторчиков от рулевых машинок(сервопривод) диаметр намоточного провода всего 0.1--0.15мм, а для нанокласса 0.2--0.3мм.
неодимовые средние  Н38-40!!
+
  неодимовые сильные  Н50-55!!!
+
  
Первое поколение аутрайнеров-(вращение внешнего ротора-стакана) основано на слабых магнитах черного цвета для класса Н30-32 и поэтому продолжительная максимальная потребляемая удельная мощность при среднем обдуве была 4вт/г и кратковременная до 10-15 секунд 6вт/г!
 
 
Второе поколение на средних магнитах анодированных металлом серебристого цвета от окисления для Н38-40 уже имело  продолжительно 10вт/г и 15вт/г кратковременно!
 
  
Третье поколение на сильных магнитах серебристого цвета соответственно для Н50-55----- 20вт/г и 30вт/г!
+
ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК
  
 +
Чудесное решение изменение моментной характеристики мотора к силе тока это включение обмоток треугольником-"D" или звездой-"Y".
  
КПД эд
+
'''При треугольнике суммарная последовательно-параллельная индуктивность падает между фазами и значит растёт "оборотистость" Ku(рад/сек х Вольт).'''
  
коэффициент полезного действия или эффективного преобразования потребляемой электрической мощности в механическую на валу это соотношение----
+
'''При звезде последовательные индуктивности складываются между фазами и растёт "моментность" Ki(Ньютон х метр/Ампер).'''
 +
 
 +
Соотношение Кхх(герц/вольт) треугольник к звезде примерно (3)^0.5=1.73 раз---соотношение активного электросопротивления звезды к треугольнику 3 раза!
 +
 
 +
Так как у мотора с постоянными магнитами момент силы вращения (Ньютон х метр) прямо пропорционален силе тока (Ампер), а круговая частота(Радиан /секунда)  прямо пропорциональна напряжению питания(Вольт) ------то  соотношение момента к току это постоянная Ki=M / I и обратно пропорционально 6.28 частоте вращения(Герц) деленной на напряжение называется электромеханическим параметром  Ku=2Пи fнаг / Uинд ----
  
  КПДэд=100% Рмех/Рэл=100% Mw/(UаккуI)= 100% Uинд/Uакку!!!
+
  фундаментальное тождество  ''Ki =1/Ku=1/(2Пи Коб Kхх)'' ---
 
   
 
   
Типичные КПДэд модельной размерности многополюсных аутрайнеров на постоянных магнитах при удельной мощности в 4вт/г---все данные ориентировачные!
+
Все обмотки мотора напрямую питаются переменным трёхфазным напряжением синхронизуемых по углу расположения магнитопровода в зазоре между статором и ротором-----за это отвечает преобразователи постоянного напряжения в трехфазное переменное типа коллекторно -щёточный электромеханический узел на так условно называемых электродвигателях постоянного напряжения  или  электронный драйвер на чипах с силовыми полевыми ключами на бесколлекторных  электромоторах называемый электрический скоростной контроллер  или  в народе регулятор хода.
 +
Поэтому этот тип называется '''синхронный линейный  электромотор  с постоянными магнитами'''.
  
масса эд----1пок---2пок---3пок-------Kv----банок,n------С,Ач-----рх,А----э-ВМГ+акку---DхН,дюйм---тяга,Н---обор/сек---Vмах,м/с----режим
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
детские игрушки полётной массой до 70г
 
  до 3г------60%----62%----64%----до 20000----1sLIPO-------0.25-----2------(5+7)г---------2**х1------0.35----600--------15--------хобби
 
  до 5г------62%----64%----66%----до 15000----1sLIPO-------0.35-----3------(8+9)г---------2.5*х1.5---0.7-----450--------16--------хобби
 
  до 7.5г----64%----66%----68%----до 10000----1sLIPO-------0.5------4------(12+13)г-------3*х2-------1-------360--------18--------хобби
 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
РЕДУКЦИЯ
 
+
нанодрон-зальник до 150г----до Н=2n
+
1) до 10г---66%----68%----70%----до 4200----2sLIPO-------0.5------5------(15+25)г--------4*х2.5----1.5-----300--------18----------хобби
+
3) до 15г---67%----69%----71%----до 3000----2sLIPO-------0.7------8------(23+35)г--------5*х3------2-------220--------18----------хобби   
+
2) до 20г---68%----70%----72%----до 2400----2sLIPO-------1-------10------(30+50)г--------6*х4------3-------180--------18----------хобби
+
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
Гениальнейшее изобретение электротехники-----это магнитная редукция в бк электромоторах  получена простым конструктивом----'''в P-раз увеличением кол-вом магнитов ротора (полюсов) всегда кратное двум и N-раз кол-во зубьев статора всегда кратное трём!''' например записывается как 12N14P ---классика.
  
  микродрон-паркфлаер до 1000г----до Н=1.6n
+
Данное свойство полностью заменяет понижающий частоту вращения вала механический редуктор с потерями на лишние трение и массу.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
+
4) до 30г---69%----71%----73%----до 1800----3sLIPO-------1.3------15------(45+100)г------7х4-------5---------200------20----------спорт
+
---------------------------------------------------------------------------------------------------
+
5) до 40г---70%----72%----74%----до 1500----3sLIРO-------2--------20------(60+150)г------8х5-------7---------170------21----------хобби
+
6) до 60г---71%----73%----75%----до 1200----3sLIРO-------2.6------25------(85+200)г------9х6-------8---------140------22----------хобби 
+
7) до 80г---72%----74%----76%----до 1000----4sLIРO-------3--------30-----(110+300)г------10х6------12--------150------23----------хобби
+
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
+
8) до 120г---73%----75%----77%---до 800-----5sLIPO-------3.2------35-----(160+400)г----(11-10*)х7-----20------150-----27----------спорт
+
---------------------------------------------------------------------------------------------------
+
  
  минидрон-средние до 3кг и большие авиамодели до 10кг----до Н=1.25n
+
  Магнитная редукция это кол-во переключений фаз туда и обратно за один оборот ротора и равно кол-ву пар магнитов![https://www.youtube.com/watch?v=uOQk8SJso6Q]
9) до 160г--74%----76%----78%----до 660----6sLION------15-------40-----(0.2+1.5)кг----(12-11*)х7------30------170-----30----------профи
+
10)до 240г--75%----77%----79%----до 540----7sLION------20-------50-----(0.3+2.4)кг----(13-12*)х8------40------160-----32----------профи   
+
11)до 320г--76%----78%----80%----до 450----8sLION------25-------60-----(0.4+3.4)кг----(14-13*)х9------50------150-----34----------профи
+
12)до 480г--77%----79%----81%----до 360----9sLION------30-------70-----(0.6+4.5)кг----(16-14*)х10-----60------140-----35----------профи
+
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------                           
+
инрайнер----внутренний ротор, внешний статор----[https://www.bavaria-direct.co.za/info/]
13)до 640г--78%----80%----82%----до 300----10sLIPO-----7-------80-----(0.8+2)кг-------(18-16*)х10------80-----130-----33----------спорт
+
аутрайнер----внешний ротор, внутренний статор
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
  
мидидрон-гигантские авиамодели до 30кг----до Н=1n       
+
{| class="wikitable" style="text-align:center"
14)до 960г--79%----81%----83%----до 240----11sLION----40-------90-----(1.2+7)кг-------(20-18*)х11-----100-----120-----33----------профи                                                               
+
!тип эд
15)до 1280г--80%---82%----84%----до 200----12sLION----50-------100----(1.6+10)кг------(22-20*)х12-----140-----110-----33----------профи
+
!коэф. магнитной редукции
16)до 1920г--81%---83%----85%----до 160----14sLION----60-------130----(2.4+14)кг------(26-24*)х14-----200-----100-----35----------профи
+
!применение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
!намотка
17)до 2500г--82%---84%----86%----до 130----16sLIРO----20-------170----(3+8)кг---------(28-25*)х16-----280-----90------36----------спорт
+
|-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|3N2P
примечание----дана сетка воздушных винтов приближённо с "золотым сечением" Кв=0.6
+
|1
для двухлопастных пропеллеров-D-----------для трёхлопастных-D*-----для четырёхлопастных-D**
+
|авто
 +
|АВС
 +
|-
 +
|3N4P
 +
|2
 +
|авто
 +
|АВС
 +
|-
 +
|6N4P
 +
|2
 +
|судо
 +
|АВС-АВС
 +
|-
 +
|6N8P
 +
|4
 +
|импеллер
 +
|АВС-АВС
 +
|-
 +
|9N6P
 +
|3
 +
|импеллер
 +
|АВС-АВС-АВС
 +
|-
 +
|9N8P
 +
|4
 +
|авиа
 +
|АВС-АВС-АВС
 +
|-
 +
|9N10P
 +
|5
 +
|авиа
 +
|АаА-ВвВ-СсС 
 +
|-
 +
|9N12P
 +
|6
 +
|авиа
 +
|АВС-АВС-АВС
 +
|-
 +
|12N8P
 +
|4
 +
|авиа-  
 +
|АаВвСс-АаВвСс или АВС-АВС-АВС-АВС
 +
|-
 +
|12N10P
 +
|5
 +
|авиа
 +
|АаВвСс-аАвВсС
 +
|-
 +
|'''12N14P'''
 +
|'''7'''
 +
|'''авиа'''
 +
|'''АаВвСс-аАвВсС'''---оптимально
 +
|-
 +
|12N16P
 +
|8
 +
|авиа
 +
|АаВвСс-АаВвСс или АВС-АВС-АВС-АВС
 +
|-
 +
|18N20P
 +
|10
 +
|коптер
 +
|АаА-ВвВ-СсС-АаА-ВвВ-СсС
 +
|-
 +
|18N24P
 +
|12
 +
|коптер
 +
|АВС-АВС-АВС-АВС-АВС-АВС
 +
|-
 +
|24N28P
 +
|14
 +
|мотор-колесо
 +
|АаВвСс-аАвВсС-АаВвСс-аАвВсС 
 +
|}
 +
 
 +
Метод намотки это большая буква "А" по часовой стрелке на один зуб и маленькая буква "а" против часовой на соседний зуб для неразрывного провода одной фазы лучше одножильным ПЭЛ-2 виток к витку в два этажа желательно до полного заполнения пространства.[https://www.youtube.com/watch?v=yiD5nCfmbV0]
  
режимы эксплуатации-----"спорт" это весь полёт на полном газу----"профи" это взлёт на полном газу и весь полёт в полгаза (эконом-режим для БПЛА)---"хобби" это смешанный для игр!
+
Принцип работы трёхфазного ЭД с обмотками "АВС" от электронного РХ ----две фазы всегда рабочие и третья фаза для снятия наведённого ЭДС мгновенного положения ротора и так по кругу с частотой переключения.[https://www.youtube.com/watch?v=yPpQN6iXhSA]
       
+
Народное Кv(обороты в минуту/вольт)/60=Кхх(гц/в)----оборотистость эд
+
  
На практике оборотистость под рабочей нагрузкой Кнаг электромотора уменьшается в 1.1-1.25 раза от Кхх замеренного на холостом ходу----объясняется повышением плотности магнитного потока в зазоре между магнитами ротора и зубьями статора от дополнительного наведенного магнитного поля обмоткой фазы статора от силы тока под рабочей нагрузкой(эффект электромагнита-соленоид)----растёт моментность эд!!!
+
Граничная частота переключений фаз равна произведению Кv х напряжение питания х  коэффициент редукции Кред и не более 300 тысяч переключений в минуту и ограничена возможностью переходных процессах в  датчиках  положения магнитопровода на предмет срыва синхронизации------например теоретически мотор с Кv 2100 оборотов в мин на вольт  с 7 парами магнитов можно запитать 20 вольтами разогнать до 42 000 оборотов минуту.
  
это аналог наведённого понижающего редуктора----поэтому всегда при расчётах на калькуляторах типа "екалк" в поле передаточного числа редуктора обязательно вносить 1/Коб и только тогда выходные параметры электро-ВМГ будут похожи на  правду!!! поэтому столбец "мотор-максимальный режим" соответствует только параметрам ВМГ в горизонтальном полёте на полном газу(динамика),так как мотор уже разгружен от режима стопа(статика)!!!
 
  
коэф падения оборотистости  под пиковой нагрузкой Коб=0.8 для эд первого поколения на магнитах Н30-Н33 ---- Коб=0.85 для второго поколения Н38-Н40-----Коб=0.9 для третьего поколения Н50-Н55)
+
УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭД
  
  частота вращения ротора под нагрузкой на полном газу в режиме тяги на стопе------fнаг=(КПДэд Коб) U Kxx =(0.5-0.8) U Kxx!
+
Критическая температура постоянных магнитов, когда они размагничиваются, называется "точка Кюри"  и она зависит от материалов сплава ферромагнетика.
  
например мотор третьего поколения на хх выдаёт 12 000 оборотов в минуту, а с винтом на полном газу 9 000 об/мин, тогда КПДэму=fнаг/Kоб fхх =9000/(0,9х12000)=0.83=83%!
+
Существует четыре основных класса редкоземельных магнитов по "удельной силе намагничивания-напряжённость" или магнитной индукцией В в Тесла.
  
 +
№ поколения и материал с напряженностью магнитного поля
 +
1) кобальтовые "слабые"  --------Ткюри=+80грС,  В=0.9Тсл,  N20
 +
2) неодимовые "средние" ---------Ткюри=+90грС,  В=1.1Тсл,  N30
 +
3) неодимовые "сильные"  -------Ткюри=+100грС,  В=1.25Тсл,  N40
 +
4) неодимовые "сверхсильные" ---Ткюри=+110грС,  В=1.45Тсл,  N50
  
ПИК МОЩНОСТИ ЭД
+
Первое поколение аутрайнеров-(вращение внешнего ротора-стакана) основано на слабых магнитах черного цвета для класса N20--N22 и поэтому продолжительная максимальная потребляемая удельная мощность при среднем обдуве была 2вт/г и кратковременная до (5--10)секунд уже 4вт/г.
 +
 +
Второе поколение на средних  магнитах коричневого цвета для класса N30--N33 и поэтому продолжительная максимальная потребляемая удельная мощность при среднем обдуве была 3вт/г и кратковременная  уже 6вт/г.
 +
 +
Третье на сильных магнитах анодированных металлом серебристого цвета от окисления для N40--N44 уже имело  продолжительно 5вт/г и кратковременно 10вт/г.
  
так как плотность магнитного потока в зазоре между статором и ротором В определяется классом постоянных магнитов, то такая характеристика как пиковая удельная электромагнитная мощность на площадь рабочей поверхности статора постоянна и равна Кпок=(0.32-1.6)вт/мм2 для современных бк моторов, тогда Рмот =Кпок Sстатор=Кпок 3.14 d l
+
Четвёртое поколение на сверхсильных магнитах серебристого цвета соответственно для N50--N55----- 7.5вт/г и 15вт/г.
  
Рмот =d l----первого поколения
 
Рмот =2d l---второго поколения
 
Рмот =5d l---третьего поколения
 
  
например для бк мотора 2215  первого поколения, где статор диаметром d=22мм и длиной l=15мм пиковая электромагнитная мощность статора 22х15=330вт , которую может переварить статорное железо  по закону насыщения!
+
КПД ЭД
  
 +
коэффициент полезного действия или эффективного преобразования потребляемой электрической мощности в механическую на валу  это соотношение----
  
Звезда и треугольник
+
КПДэд=100% Рмех/Рэл=100% Mw/(UаккуI) и КПДмах=(0.7нано--'''0.75микро--0.8мини'''--0.85миди--0.9макси--0.95мега)100% для современных бесколлекторных эд!
 +
  
Чудесное решение изменение моментной характерстики мотора к силе тока ---это включение обмоток треугольником или звездой-----при треугольнике суммарная индуктивность падает между фазами и значит растёт оборотистость Ku(рад/сек/вольт)----при звезде индуктивности  складываются между фазами и растёт моментность Ki(ньютон х метр/ампер)!
+
  '''Народное Кv(обороты в минуту/Вольт)/60=Кхх(Гц/В)----оборотистость эд на холостом ходу'''
  
Соотношение Кхх(герц/вольт) треугольник к звезде примерно 1.73 раз---- соотношение активного электросопротивления звезды к треугольнику 3 раза!
+
На практике оборотистость под рабочей нагрузкой Кнаг электромотора уменьшается в (1/Коб=1.05сверх--1.11сил---1.17сред--1.25слаб) раза от Кхх замеренного на холостом ходу Коб=Кнаг/Кхх всегда менее 1----объясняется повышением  плотности магнитного потока в зазоре между магнитами ротора и зубьями статора от дополнительного наведенного магнитного поля обмоткой фазы статора от силы тока под рабочей нагрузкой(эффект электромагнита-соленоид), оно обычно на порядок слабее постоянного магнита ----растёт моментность эд.
  
Так как у мотора с постоянными магнитами момент силы вращения (Ньютон х Метр) прямо пропорционален силе тока (Ампер), а круговая частота(Радиан /секунда)  прямо пропорциональна напряжению питания(Вольт) ------то  соотношение момента к току это постоянная Ki=M / I и обратно пропорционально 6.28 частоте вращения(Герц) деленной на напряжение называется электромеханическим параметром Ku=2пи fнаг / Uинд ----
+
это аналог наведённого понижающего редуктора----поэтому всегда при расчётах на калькуляторах типа "екалк" в поле передаточного числа редуктора обязательно вносить 1/Коб и только тогда выходные параметры электро-ВМГ будут похожи на  правду! Поэтому столбец "мотор-максимальный режим" соответствует только параметрам ВМГ в горизонтальном полёте на полном газу(динамика),так как мотор уже разгружен от режима стопа(статика).
  
фундаментальное тождество  Ki =1/Ku=1/( 2пи Коб Kхх) ---
+
  частота вращения ротора под пиковой нагрузкой на полном газу в режиме тяги на стопе от габаритов, Гц=обор/сек------'''''fнаг=(КПДэд Коб) Uакку Kxx'''''
+
Все обмотки мотора напрямую питаются переменным трёхфазным напряжением синхронизуемых по углу расположения магнитопровода в зазоре между статором и ротором-----за это отвечает преобразователи постоянного напряжения в трехфазное переменное типа коллекторно -щёточный электромеханический узел на так условно называемых электродвигателях постоянного напряжения  или  электронный драйвер на чипах с силовыми полевыми ключами на бесколлекторных  электромоторах называемый электрический скоростной контроллер  или  в народе регулятор хода!
+
Поэтому этот тип называется синхронный линейный  электромотор  с постоянными магнитами!
+
  
 +
1) для эд первого поколения  Коб=0.8-------fнаг=(0.5нано--0.55микро-- 0.6мини--0.65миди--0.7макси--0.75мега) U Kxx
  
Редукция
+
2) для эд второго поколения  Коб=0.85-------fнаг=(0.55нано--0.6микро-- 0.65мини--0.7миди--0.75макси--0.8мега) U Kxx
  
Гениальнейшее изобретение электротехники-----это магнитная редукция в бк электромоторах  получена простым конструктивом----в P-раз увеличением кол-вом магнитов ротора (полюсов) всегда кратное двум и N-раз кол-во зубьев статора всегда кратное трём! например записывается как 12N14P ---классика!
+
3) для эд третьего поколения  '''Коб=0.9'''------fнаг=(0.6нано--'''0.65микро-- 0.7мини'''--0.75миди--0.8макси--0.85мега) U Kxx
  
  Данное свойство полностью заменяет механический редуктор с потерями на лишние трение и массу!
+
4) для эд четвёртого поколения Коб=0.95----fнаг=(0.65нано--0.7микро-- 0.75мини--0.8миди--0.85макси--0.9мега) U Kxx
  
Магнитная редукция это кол-во переключений фаз туда и обратно за один оборот ротора и равно кол-ву пар магнитов!
+
например мотор третьего поколения на хх выдаёт 12500 оборотов в минуту, а с винтом на полном газу 9000 об/мин, тогда КПДэму=fнаг/Kоб fхх =9000/(0.9х12500)=0.8=80%!
  
тип эд---- коэф. магнитной редукции---применение
 
3N2P----------------1-----------------авто
 
3N4P----------------2-----------------судо
 
6N4P----------------2-----------------судо
 
6N8P----------------4-----------------импеллер
 
9N6P----------------3-----------------импеллер
 
9N8P----------------4-----------------авиа
 
9N12P---------------6-----------------авиа
 
12N8P---------------4-----------------авиа
 
12N10P--------------5-----------------авиа
 
12N14P--------------7-----------------авиа
 
12N16P--------------8-----------------авиа
 
18N20P--------------10----------------коптер
 
18N24P--------------12----------------коптер
 
24N28P--------------14----------------мотор-колесо
 
  
Граничная частота переключений  фаз равна произведению Кv х напряжение питания х  коэффициент редукции Кред и не более 300 тысяч переключений в минуту и ограничена возможностью переходных процессах в  датчиках  положения магнитопровода на предмет срыва синхронизации------например теоритически мотор с Кv 2100 оборотов в мин на вольт  с 7 парами магнитов можно запитать 20 вольтами разогнать до 42 000 оборотов минуту!
+
ПИК МОЩНОСТИ ЭД
[[Файл:типыбк.jpg]]
+
  
 +
так как плотность магнитного потока в зазоре между статором и ротором В определяется классом постоянных магнитов, то такая характеристика как пиковая удельная электромагнитная мощность Рэл на площадь рабочей поверхности статора Sстатор постоянна и равна ------
  
Ресурс
+
  Рэл/Sстатор=(0.32--1.3)вт/мм2 для современных бк моторов, тогда '''Рэл=Кпок Sстатор=Кпок Пи d s'''
   
+
Ресурс бк электромоторов в основном определяется количеством оборотов под нагрузкой и определяется качеством материала и люфтами-----малейшие биение от дисбаланса ротора,колеса или винта,повышенная рабочая температура и
+
боковая нагрузка плюс абразивные загрязнения и отсутствие смазки сильно снижает ресурс подшипника на износ!
+
  
например стандартный качественный шарикоподшипник качения на трех мм вал при надлежащем уходе держит около 25-30 миллионов оборотов при средней частоте 5-6 тычяс оборотов в минуту.
+
1) Рэл = 1 d s----первого поколения
За это время обмотки переключаются около 200 миллионов раз  вызывая естественную микровибрацию соседних витков трусищся изоляцией друг о друга,соответственно двойная лаковая изоляция приветствуется и дополнительная соответствующая пропитка обмоток жидким лаком типа цапон или подобными!
+
  
 +
2) Рэл = 2 d s----второго поколения
  
Промышленные эд
+
3) Рэл = 3 d s---третьего поколения
  
Цены на бк многополюсные электромоторы одного класса типа аутрайнера иногда различаются
+
4) Рэл = 4 d s---четвёртое поколения
в 4-5 раз у разных производителей----объясняется  это  в первую очередь стоимостью комплектующих ----
+
+
1) так супер качественные подшипники качения имеют ресурс в 10-20 раз больше ----
+
  
2) далее редкоземельные магниты с более высокой  плотностью магнитного потока Н52 в разы дороже,чем Н38---
+
например для бк мотора 2215  первого поколения, где статор диаметром d=22мм и толщиной s=15мм, пиковая электромагнитная мощность статора будет 22х15=330вт, которую может переварить статорное железо  по закону насыщения ферро-магнетика!
  
3) толщина пластин из мягкого железа в статоре в дорогих авиамодельных движках всего 0.15-0.2мм против дешёвых 0.35мм----
+
  Масса эд с всем крепежом зависит от конструктива типа коптерные облегчённые и самолётные защищённые------''mэд=d s/(4сам--5коп)''
+
4) кстати зазор между ротором и статором тоже 0.15-0.2мм против 0.35мм,что повышает плотность магнитопровода в зазоре , а значит момент и кпд бк электромотора-----
+
  
5) применение двух радиальных и одного опорного подшипника в дорогих движках-----
+
более подробно смотри статью "предел электро ЭМУ"
  
6) магниты не прямоугольные, а по дуге ротора----
 
  
7) высокоочищенная медь в проводах с двойной лаковой изоляцией против одного слоя -----
+
ОХЛАЖДЕНИЕ
  
8) вал из качественной закаленной стали ----
+
При капотировании эд ради защиты от механического загрязнения необходимы  проточные воздушные каналы для эффективной вентиляции по правилу
+
------ выходное сечение "дырки" в полтора раза больше входной и площадь равна торцу мотора!
9) наличие толщины в торце для крепежа мотора к раме----
+
  
10) намотка вручную виток к витку одножильного толстого провода ----
+
Большинство бк электромоторов типа  аутрайнер имеют  удельную пиковую мощность теплового рассеивания менее 1 ватт на грамм в течении 10--15 секунд при комнатной температуре------объясняется это тепловой мощностью омических потерь на нагрев обмоток и паразитных токов перемагничивания статора, которую надо рассеивать  охлаждением методом обдува окружающим воздухом или забортной водой через трубчатый змеевик!
  
всё это в сумме даёт дорогому качественному мотору больше мощности в 2-3 раза, ресурса в 4-5 раз и кпд на 5-10% больше!
+
  '''Рпотерь/m=Рэл(1-КПДэд)/mэд'''
  
+
Эффект принудительного рассеивания тепловой мощности прямо пропорционален скорости потока охладителя (воздух)!
Крейсерская мощность эд
+
  
при загрузки в крейсерском режиме 1 вт или 60 вт потребляемой мощи на моторчик массой 60 г второго поколения мы имеем максимальное кпд  в 80% -----так называемый щадящий максимальный  ресурс------подшипники слабо нагружены, обмотки и статор почти не греются.
+
1) при Рп/m=0.5вт/г---слабый обдув (10--15)м/с для крылатых паркфлаеров
  
 +
2) при Рп/m=1вт/г---нормальный (20--30)м/с для средних размеров авиамоделей
  
Охлаждение
+
3) при Рп/m=1.5вт/г---средний (30--40)м/с  для больших моделей самолётов
  
Большинство бк электромоторов типа  аутрайнер имеют  удельную пиковую мощность теплового рассеивания менее 1 ватт на грамм в течении 10-15 секунд при комнатной температуре------объясняется это тепловой мощностью омических потерь на нагрев обмоток и паразитных токов перемагничивания статора, которую надо рассеивать  охлаждением методом обдува окружающим воздухом или забортной водой через трубчатый змеевик!
+
4) при Рп/m=2вт/г----сильный (40--60)м/с для гоночных
  
слабый обдув ---это воздушный поток от винта скоростью 7-10мтипичен для коптеров
+
5) при Рп/m=2.5вт/г----сверхсильный (70--100)м/с для скоростных
  
средний---15-20м/с для крылатых паркфлаеров
 
  
сильный---30-40м/с для больших моделей самолётов
+
'''Обычно температура внутри статора не превышает 110 гр С под полной нагрузкой, а температура  ротора не более 80 гр С иначе при перегреве неодимовых магнитов выше точки Кюри происходит размагничивание!'''
  
сверхсильный---60-80м/с для гонок и импеллеров
+
Самое  главное  это охлаждение меди обмоток ----так как омическое  сопротивление  растет с повышением температуры проводника, а тепловая мощность  это произведение квадрата силы тока на электросопротивления, то это приводит  к ещё более интенсивным потерям мощи в тепло  и начинается лавинообразный процесс нагрева-----лаковая изоляция провода выгорает уже при +250гр С, вызывая внутренний пробой коротыша между витками -----сопротивление меди в этот момент может увеличиться в 2 раза !
  
Обычно температура внутри статора не превышает 110 гр С под полной нагрузкой, а температура  ротора не более 80 гр С иначе при перегреве неодимовых магнитов выше точки Кюри происходит размагничивание!
 
  
Самое главное  это охлаждение меди обмоток ----так как омическое  сопротивление  растет с повышением температуры проводника, а тепловая мощность  это произведение квадрата силы тока на электросопротивления, то это приводит  к ещё более интенсивным потерям мощи в тепло  и начинается лавинообразный процесс нагрева-----лаковая изоляция провода выгорает уже при 200 гр С, вызывая внутренний пробой коротыша между витками -----сопротивление меди в этот момент может увеличиться в 1.5-2 раза !
+
  На практике при пике э-мощности сопротивление обмоток возрастает в 1.5 раза от нагрева и ''Ртеп=1.5Rэд Iмах^2'', где Rэд ом.сопротивление
 +
между двумя фазами при +20гр С! обычно производители пишут максимальный ток под нагрузкой ''Iмах=(Кпок Iхх Uакку/Rэд)^0.5 и
 +
Рпотерь=Ртеп+Рпер=(1.5Кпок+1)Iхх Uакку''
  
На пике мощности можно эксплуатировать бк мотор только при сильном обдуве воздухом от винта-----например при +30гр С всего 10 сек---при  +20гр С уже 20 сек---при +10 гр С 30 сек---при 0С 40сек ---при -10 гр С 50сек ----при -20 гр С все 60 секунд!
 
  
Максимальная потребляемая удельная мощность бесколлекторных электро-двигателей типа аутрайнер при нормальной долгой эксплуатации и хорошем охлаждении обычно 3-4 вт/г или 3-4 квт/кг ! При форсаже эд напряжением в 1.5-2 раза от номинала рекомендуемым производителем можно повысить пиковую удельную мощность до 6-8 вт/г при броске мощности на 2-3 секунды, но велика вероятность спалить мотор , так как  выделяется много тепловой энергии омических потерь!
+
На пике удельной мощности можно эксплуатировать бк мотор только при сильном обдуве холодным воздухом от винта-----например при +30гр С всего 10 сек---при  +20гр С уже 20 сек---при +10 гр С 30 сек---при 0С 40сек ---при -10 гр С 50сек ----при -20 гр С все 60 секунд!
Удельная тепловая мощность рассеивания мотора эквивалентна приращённой температуре Тпр(0.2вт/г=20грС-----0.5вт/г=50грС----1вт/г=100грС-----2вт/г =200грС) ----температура мотора это сумма температур воздуха и теплового приращения Тм=Тв+Тпр при среднем обдуве 15-20м/с----
+
  
Омическое сопротивление мотора при тепловых потерях 1вт увеличивается примерно в полтора раза при температуре обмоток +120грС!!!
+
Максимальная потребляемая удельная мощность бесколлекторных электро-двигателей типа аутрайнер при нормальной долгой эксплуатации и хорошем охлаждении обычно 3--4 вт! При форсаже эд напряжением в 1.5--2 раза от номинала рекомендуемым производителем можно повысить пиковую удельную мощность до 6--8 вт/г при броске мощности на 2--3 секунды, но велика вероятность спалить мотор, так как  выделяется много тепловой энергии омических потерь.
  
На практике при полезной загрузке удельной мощности в 1вт/г  эд работает на дросселированном КПД=75-80% при модельной размерности и мощностью тепловых потерь всего 0.2вт/г----типичный  крейсер на дронах при 95% времени автожизни или щадящий режим эксплуатации электро-эму типа связки мотора, регулятора хода и аккумулятора и максимальном ресурсе.
+
Например форсаж по напряжению с 10В при электротоке под нагрузкой 20А до 15В при 30А для э-ВМГ второго поколения бк2205-2300 с пропеллером 5х4х3 указывает на резкое падение КПД эд (синий) и прекращение роста силы тяги на стопе (красный)------это опасный режим перекала обмоток фаз и магнитов по току.
 +
 +
[[Файл:Холибро2205-2300-5х5х3.png]]
  
более подробно смотри статью "предел электро ЭМУ"
+
'''Вывод----при форсаже по напряжению надо облегчать геометрическую тяжесть винта по мощности ''(D^3 H^2 n)'' до 4.4х4х3 или ставить двухлопастной 4.5х4.'''
 +
 +
Удельная тепловая мощность рассеивания мотора эквивалентна приращённой температуре Тпр(0.2вт/г=20грС---0.5вт/г=50грС---'''1вт/
 +
г=100грС'''---2вт/г=200грС) и температура мотора это сумма температур воздуха и теплового приращения Тм=Тв+Тпр при номинальном обдуве (15--20)м/с.
  
Проверка работоспособности
+
Омическое сопротивление мотора при тепловых потерях 1вт/г  увеличивается примерно в полтора раза при температуре обмоток +120грС.
  
Из многолетнего опыта эксплуатации силовой электротехники есть ряд проверочных тестов---- при покупки электромотора  простой тест на исправность---
+
Температурный коэффициент сопротивления для чистых металлов приблизительно равен α = 0,0043°С^-1, это значит, что их сопротивление увеличится на 4.3%, при росте температуры на 10°С.
  
1) при не закороченных обмотках ротор при резком вращении рукой свободно разгоняется, если обнаруживается эффект сопротивления или пластилина, то коротят фазы ---- это брак!
+
На практике при полезной загрузке удельной мощности в 1вт/г  эд работает на дросселировании (одна треть-полгаза) при '''КПД=75--80%'''  модельной размерности и мощностью тепловых потерь всего 0.2вт/г----типичный  крейсер на дронах при 95% времени автожизни или щадящий режим эксплуатации электро-ЭМУ типа связки мотора, регулятора хода и аккумулятора и максимальном ресурсе.
  
2) проверка на обрыв фазы----закоротить поочередно каждые две фазы----сопротивление вращению или эффект наведенной эдс в режиме тормоз как пластилин должны быть везде одинаковы----если одна фаза разорвана то легкий прокрут---тоже брак!
+
 
 +
РЕСУРС
 
   
 
   
3) далее проверка тестером на  пробой одной из обмоток на корпус электромотора----работать будет на диэлектрической мотораме,но в  радиоэфир пойдут крутые фронты импульсов напряжения и тока с закороченной обмотки на корпус---возможна паразитная помеха на радиоприёмники !
+
Ресурс бк электромоторов в основном определяется количеством оборотов под нагрузкой и определяется качеством материала и люфтами-----малейшие биение от дисбаланса ротора, колеса или винта, повышенная рабочая температура статора от плохого охлаждения, долгая эксплуатация на пике мощности, боковая нагрузка плюс абразивные загрязнения и отсутствие смазки сильно снижает ресурс подшипника на износ!
  
4) так как с точки зрения теории электротехники связка регулятор хода и обмотки мотора---это импульсный генератор с выносной реактивной катушкой индуктивности----то силовые фазовые провода до обмоток это излучающие антенны в широком спекторе ----чем короче тем лучше, обычно не более 10 см !
+
Например стандартный качественный шарикоподшипник качения на трех мм вал при надлежащем уходе держит около 25-30 миллионов оборотов при средней частоте 5-6 тысяч оборотов в минуту.
 +
 +
За это время обмотки переключаются около 200 миллионов раз  вызывая естественную микровибрацию соседних витков трущихся изоляцией друг о друга, соответственно двойная лаковая изоляция приветствуется и дополнительная соответствующая пропитка обмоток жидким лаком типа цапон или подобными!
  
5) силовые провода питания от акку до регуля тоже делать как можно короче----вообще правильно акку располагать рядом с ВМГ и все провода не должны быть в натяг----иначе может зарезонировать как струна от вибраций и обрыв !
+
При работе в режиме крейсера при удельной эконом-мощности эд 1вт/г ресурс в часах равен массе эд в граммах t(час)=m(грамм)!
 +
 
 +
при загрузки в крейсерском режиме 1 вт/г  или 60 вт потребляемой мощи на моторчик массой 60 г второго поколения мы имеем максимальное кпд  в 75% -----так называемый щадящий максимальный  ресурс------подшипники слабо нагружены, обмотки и статор почти не греются.
 +
 
 +
 
 +
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭД
 +
 
 +
Цены на бк многополюсные электромоторы одного класса типа аутрайнера иногда различаются
 +
в 4--5 раз у разных производителей----объясняется  это  в первую очередь стоимостью комплектующих ----
 
   
 
   
6) обязательно принудительное охлаждение мотора, акку и регуля потоком воздуха ----рекомендуемая температура компонентов под нагрузкой не более + 50 гр С, когда пальцы ещё терпят боль от ожога!
+
1) так супер качественные подшипники качения имеют ресурс в 10--20 раз больше ----
 +
 
 +
2) далее редкоземельные магниты с более высокой  плотностью магнитного потока N52 в разы дороже, чем N38---
 +
 
 +
3) толщина пластин  из мягкого железа в статоре в дорогих авиамодельных движках всего 0.15мм--0.2мм против дешёвых 0.35мм----
 
   
 
   
7) желательно подавать напряжение питания на регуль меньше на одну банку,то есть написано 12 --- значит 11 банок липо !
+
4) кстати зазор между ротором и статором тоже 0.15мм--0.2мм против 0.35мм, что повышает плотность магнитопровода в зазоре, а значит момент и кпд бк электромотора-----
  
8) все липо сразу отбалансировать при заряде по напруге каждой банки и закатать в тугой жесткий самодельный стеклопластиковый кейс или обложить алюминиевыми пластинами толщиной 0.5-1.5 мм и затянуть армированным стеклонитями суперпрочным скотчем ---во избежания вздутия и потери токо-отдачи и емкости+антивандализм на прокол и замятий  или сразу покупать акку в защитных кейсах ---типа автомодельные липо в пластиковом  или литий-ионики в металлических корпусах !
+
5) применение двух радиальных и одного опорного подшипника в дорогих движках-----
  
 +
6) магниты не прямоугольные, а по дуге ротора----
  
Дросселирование газом
+
7) высокоочищенная медь в проводах с двойной лаковой изоляцией против одного слоя -----
  
На практике связка электро-вмг, регулятора хода и акку на номинальном напряжении или рекомендуемого производителем электромотора при полном линейном газу принятом за 100% обеспечивает максимум тяги пропеллера и механической мощности на валу!
+
8) вал из качественной закаленной стали ----
 +
   
 +
9) наличие толщины в торце для крепежа мотора к раме----
  
При 50% процентах газа или в полгаза на обмотки электромотора драйвером эмулируется  напряжение в 1.41  раза меньше от номинала и примерно на выходе  получается  тяга в 2 раза меньше---то есть
+
10) намотка вручную виток к витку одножильного толстого провода ----
расход газа напрямую связан с тягой---полгаза-полтяги, а при трети газа или 33% тяга в 3 раза меньше!
+
Это хорошо видно по телеметрии на картинке по видео-онлайн!
+
  
Из за специфики работы регулятора хода трехфазного бк эд для авиамоделей по принципу шести шагов, где прямоугольные импульсы питают фазы по интегралу напряжения по времени эмулируя амплитуду питания с крутыми фронтами и бросками тока вместо классического аналогово напряжения синусоидальной формы , то наиболее высокую эффективность связка мотор регуль имеет лишь при полном газу , а вот при малом  и среднем положении слишком короткие импульсы не полностью преобразуются в мощность и
+
всё это в сумме даёт дорогому качественному мотору больше мощности в 2--3 раза, ресурса в 4--5 раз и КПДэд на 5%--10% больше!
  
кпд электромотора  при дросселировании просаживается на тепловые потери от скважности
 
в 1.1 раза в пол газа -----в 1.2 раза в треть газа----в 1.3 раза в четверть газа !!!
 
  
Выход такой ----
+
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
  
1) использовать для крейсера две трети газа при потери в 1.05 раза,
+
Из многолетнего опыта эксплуатации силовой электротехники есть ряд проверочных тестов---- при покупки электромотора  простой тест на исправность---
  
2) или применять силовой коммутатор на мощных полевых транзисторах включения обмоток с треугольника при старте  на звезду при крейсере,
+
1) при не закороченных обмотках ротор при резком вращении рукой свободно разгоняется, если обнаруживается эффект сопротивления или пластилина, то коротят фазы ---- это брак!
  
3) или последовательно- параллельное переключение аккумуляторов в батареи !
+
2) проверка на обрыв фазы----закоротить поочередно каждые две фазы----сопротивление вращению или эффект наведенной эдс в режиме тормоз как пластилин должны быть везде одинаковы----если одна фаза разорвана то легкий прокрут---тоже брак!
 +
 +
3) далее проверка тестером на  пробой одной из обмоток на корпус электромотора----работать будет на диэлектрической мотораме,но в радиоэфир пойдут крутые фронты импульсов напряжения и тока с закороченной обмотки на корпус---возможна паразитная помеха на радиоприёмники !
 +
 
 +
4) '''так как с точки зрения теории электротехники связка регулятор хода и обмотки мотора---это импульсный генератор с выносной реактивной катушкой индуктивности----то силовые фазовые провода до обмоток это излучающие антенны в широком спекторе ----чем короче тем лучше, обычно не более 10 см !'''
 +
 
 +
5) силовые провода питания от акку до регулятора хода тоже делать как можно короче----вообще правильно акку располагать рядом с ВМГ и все провода не должны быть в натяг----иначе может зарезонировать, как струна от вибраций и обрыв контакта !
 +
 +
6) обязательно принудительное охлаждение мотора, акку и регуля потоком воздуха ----рекомендуемая температура компонентов под нагрузкой не более + 50 гр С, когда пальцы ещё терпят боль от ожога!
 +
 +
7) желательно подавать напряжение питания на регуль меньше на одну банку, то есть написано 12 --- значит 11 банок липо !
  
Ещё есть вариант использования дорогих рх для автомоделей, где уже заложен алгоритм по управлению мощности через размах напряжения правильной синусоидальной формы с датчиками положения магнитопровода по фазам!!!
+
8) все липо сразу отбалансировать при заряде по напряжение каждой банки и закатать в тугой жесткий самодельный стеклопластиковый кейс или обложить алюминиевыми пластинами толщиной 0.5мм--1.5 мм и затянуть армированным стеклонитями суперпрочным скотчем ---во избежания вздутия и потери токо-отдачи и емкости+антивандализм на прокол и замятий  или сразу покупать акку в защитных кейсах ---типа автомодельные липо в пластиковом  или литий-ионики в металлических корпусах !
  
смотри статью-ликбез "предел электро-ЭМУ"
 
  
 
[[Файл:уделмоща.jpg]]
 
[[Файл:уделмоща.jpg]]

Текущая версия на 12:30, 24 октября 2025

Силовые электроприводы---автор Книжников ВВ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Электромотор(электродвигатель)---- это преобразователь электромагнитной мощности, как произведение силы тока на напряжение в механическую мощность вращения, как произведение момента силы на круговую частоту в режиме создания тяги.

Принцип работы любого типа электромотора ----это силовое взаимодействие вращающегося ротора с бегущим по кругу электромагнитным полем катушек статора. [1]

Все типы электродвигателей имеют полную обратимость по преобразованию видов энергии----режим электрогенератора на ветряках и режим тормоза на электрокарах.[2]

более подробно смотри статью "Основы электротехники-ликбез"


ИНДУКТИВНОСТЬ

Длина провода намотки уложенной в объём одного зуба определяет начальную индуктивность фазы----то есть чем больше суммарное сечение многожильного провода в обмотке, тем меньше его длина для полного заполнения пространства в зубе и значит меньше индуктивность и омическое электросопротивление! Чем больше диаметр провода, тем труднее его уложить в паз зуба и поэтому есть хитрость----при большой толщине сечения используют "кишку" в три-четыре тонких жилы. Обычно диаметр одиночного намоточного "круглого" провода 0.4--0.6мм из меди с лаковой изоляцией для эд класса микродрон и 10--22 витков на зуб уложены в два-три этажа с коэф. возможного заполнения 0.7--0.8 и для "квадратного" провода 0.9--0.95. Для э-моторов класса минидрон толщина намоточного провода 0.7--1.1мм, а для мидидрона уже 1.2--1.8мм! Для э-моторчиков от рулевых машинок(сервопривод) диаметр намоточного провода всего 0.1--0.15мм, а для нанокласса 0.2--0.3мм.


ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК

Чудесное решение изменение моментной характеристики мотора к силе тока это включение обмоток треугольником-"D" или звездой-"Y".

При треугольнике суммарная последовательно-параллельная индуктивность падает между фазами и значит растёт "оборотистость" Ku(рад/сек х Вольт).

При звезде последовательные индуктивности складываются между фазами и растёт "моментность" Ki(Ньютон х метр/Ампер).

Соотношение Кхх(герц/вольт) треугольник к звезде примерно (3)^0.5=1.73 раз---соотношение активного электросопротивления звезды к треугольнику 3 раза!

Так как у мотора с постоянными магнитами момент силы вращения (Ньютон х метр) прямо пропорционален силе тока (Ампер), а круговая частота(Радиан /секунда) прямо пропорциональна напряжению питания(Вольт) ------то соотношение момента к току это постоянная Ki=M / I и обратно пропорционально 6.28 частоте вращения(Герц) деленной на напряжение называется электромеханическим параметром Ku=2Пи fнаг / Uинд ----

фундаментальное тождество  Ki =1/Ku=1/(2Пи Коб Kхх) ---

Все обмотки мотора напрямую питаются переменным трёхфазным напряжением синхронизуемых по углу расположения магнитопровода в зазоре между статором и ротором-----за это отвечает преобразователи постоянного напряжения в трехфазное переменное типа коллекторно -щёточный электромеханический узел на так условно называемых электродвигателях постоянного напряжения или электронный драйвер на чипах с силовыми полевыми ключами на бесколлекторных электромоторах называемый электрический скоростной контроллер или в народе регулятор хода. Поэтому этот тип называется синхронный линейный электромотор с постоянными магнитами.


РЕДУКЦИЯ

Гениальнейшее изобретение электротехники-----это магнитная редукция в бк электромоторах получена простым конструктивом----в P-раз увеличением кол-вом магнитов ротора (полюсов) всегда кратное двум и N-раз кол-во зубьев статора всегда кратное трём! например записывается как 12N14P ---классика.

Данное свойство полностью заменяет понижающий частоту вращения вала механический редуктор с потерями на лишние трение и массу.

Магнитная редукция это кол-во переключений фаз туда и обратно за один оборот ротора и равно кол-ву пар магнитов![3]

инрайнер----внутренний ротор, внешний статор----[4] аутрайнер----внешний ротор, внутренний статор

тип эд коэф. магнитной редукции применение намотка
3N2P 1 авто АВС
3N4P 2 авто АВС
6N4P 2 судо АВС-АВС
6N8P 4 импеллер АВС-АВС
9N6P 3 импеллер АВС-АВС-АВС
9N8P 4 авиа АВС-АВС-АВС
9N10P 5 авиа АаА-ВвВ-СсС
9N12P 6 авиа АВС-АВС-АВС
12N8P 4 авиа- АаВвСс-АаВвСс или АВС-АВС-АВС-АВС
12N10P 5 авиа АаВвСс-аАвВсС
12N14P 7 авиа АаВвСс-аАвВсС---оптимально
12N16P 8 авиа АаВвСс-АаВвСс или АВС-АВС-АВС-АВС
18N20P 10 коптер АаА-ВвВ-СсС-АаА-ВвВ-СсС
18N24P 12 коптер АВС-АВС-АВС-АВС-АВС-АВС
24N28P 14 мотор-колесо АаВвСс-аАвВсС-АаВвСс-аАвВсС

Метод намотки это большая буква "А" по часовой стрелке на один зуб и маленькая буква "а" против часовой на соседний зуб для неразрывного провода одной фазы лучше одножильным ПЭЛ-2 виток к витку в два этажа желательно до полного заполнения пространства.[5]

Принцип работы трёхфазного ЭД с обмотками "АВС" от электронного РХ ----две фазы всегда рабочие и третья фаза для снятия наведённого ЭДС мгновенного положения ротора и так по кругу с частотой переключения.[6]

Граничная частота переключений фаз равна произведению Кv х напряжение питания х коэффициент редукции Кред и не более 300 тысяч переключений в минуту и ограничена возможностью переходных процессах в датчиках положения магнитопровода на предмет срыва синхронизации------например теоретически мотор с Кv 2100 оборотов в мин на вольт с 7 парами магнитов можно запитать 20 вольтами разогнать до 42 000 оборотов минуту.


УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭД

Критическая температура постоянных магнитов, когда они размагничиваются, называется "точка Кюри"  и она зависит от материалов сплава ферромагнетика.

Существует четыре основных класса редкоземельных магнитов по "удельной силе намагничивания-напряжённость" или магнитной индукцией В в Тесла.

№ поколения и материал с напряженностью магнитного поля
1) кобальтовые "слабые"  --------Ткюри=+80грС,   В=0.9Тсл,   N20
2) неодимовые "средние" ---------Ткюри=+90грС,   В=1.1Тсл,   N30
3) неодимовые "сильные"  -------Ткюри=+100грС,  В=1.25Тсл,   N40
4) неодимовые "сверхсильные" ---Ткюри=+110грС,  В=1.45Тсл,   N50

Первое поколение аутрайнеров-(вращение внешнего ротора-стакана) основано на слабых магнитах черного цвета для класса N20--N22 и поэтому продолжительная максимальная потребляемая удельная мощность при среднем обдуве была 2вт/г и кратковременная до (5--10)секунд уже 4вт/г.

Второе поколение на средних магнитах коричневого цвета для класса N30--N33 и поэтому продолжительная максимальная потребляемая удельная мощность при среднем обдуве была 3вт/г и кратковременная уже 6вт/г.

Третье на сильных магнитах анодированных металлом серебристого цвета от окисления для N40--N44 уже имело продолжительно 5вт/г и кратковременно 10вт/г.

Четвёртое поколение на сверхсильных магнитах серебристого цвета соответственно для N50--N55----- 7.5вт/г и 15вт/г.


КПД ЭД

коэффициент полезного действия или эффективного преобразования потребляемой электрической мощности в механическую на валу это соотношение----

КПДэд=100% Рмех/Рэл=100% Mw/(UаккуI) и КПДмах=(0.7нано--0.75микро--0.8мини--0.85миди--0.9макси--0.95мега)100% для современных бесколлекторных эд!

Народное Кv(обороты в минуту/Вольт)/60=Кхх(Гц/В)----оборотистость эд на холостом ходу

На практике оборотистость под рабочей нагрузкой Кнаг электромотора уменьшается в (1/Коб=1.05сверх--1.11сил---1.17сред--1.25слаб) раза от Кхх замеренного на холостом ходу Коб=Кнаг/Кхх всегда менее 1----объясняется повышением плотности магнитного потока в зазоре между магнитами ротора и зубьями статора от дополнительного наведенного магнитного поля обмоткой фазы статора от силы тока под рабочей нагрузкой(эффект электромагнита-соленоид), оно обычно на порядок слабее постоянного магнита ----растёт моментность эд.

это аналог наведённого понижающего редуктора----поэтому всегда при расчётах на калькуляторах типа "екалк" в поле передаточного числа редуктора обязательно вносить 1/Коб и только тогда выходные параметры электро-ВМГ будут похожи на правду! Поэтому столбец "мотор-максимальный режим" соответствует только параметрам ВМГ в горизонтальном полёте на полном газу(динамика),так как мотор уже разгружен от режима стопа(статика).

  частота вращения ротора под пиковой нагрузкой на полном газу в режиме тяги на стопе от габаритов, Гц=обор/сек------fнаг=(КПДэд Коб) Uакку Kxx 

1) для эд первого поколения Коб=0.8-------fнаг=(0.5нано--0.55микро-- 0.6мини--0.65миди--0.7макси--0.75мега) U Kxx

2) для эд второго поколения Коб=0.85-------fнаг=(0.55нано--0.6микро-- 0.65мини--0.7миди--0.75макси--0.8мега) U Kxx

3) для эд третьего поколения Коб=0.9------fнаг=(0.6нано--0.65микро-- 0.7мини--0.75миди--0.8макси--0.85мега) U Kxx

4) для эд четвёртого поколения Коб=0.95----fнаг=(0.65нано--0.7микро-- 0.75мини--0.8миди--0.85макси--0.9мега) U Kxx

например мотор третьего поколения на хх выдаёт 12500 оборотов в минуту, а с винтом на полном газу 9000 об/мин, тогда КПДэму=fнаг/Kоб fхх =9000/(0.9х12500)=0.8=80%!


ПИК МОЩНОСТИ ЭД

так как плотность магнитного потока в зазоре между статором и ротором В определяется классом постоянных магнитов, то такая характеристика как пиковая удельная электромагнитная мощность Рэл на площадь рабочей поверхности статора Sстатор постоянна и равна ------

Рэл/Sстатор=(0.32--1.3)вт/мм2 для современных бк моторов, тогда Рэл=Кпок Sстатор=Кпок Пи d s

1) Рэл = 1 d s----первого поколения

2) Рэл = 2 d s----второго поколения

3) Рэл = 3 d s---третьего поколения

4) Рэл = 4 d s---четвёртое поколения

например для бк мотора 2215 первого поколения, где статор диаметром d=22мм и толщиной s=15мм, пиковая электромагнитная мощность статора будет 22х15=330вт, которую может переварить статорное железо по закону насыщения ферро-магнетика!

Масса эд с всем крепежом зависит от конструктива типа коптерные облегчённые и самолётные защищённые------mэд=d s/(4сам--5коп)

более подробно смотри статью "предел электро ЭМУ"


ОХЛАЖДЕНИЕ

При капотировании эд ради защиты от механического загрязнения необходимы  проточные воздушные каналы для эффективной вентиляции по правилу
------ выходное сечение "дырки" в полтора раза больше входной и площадь равна торцу мотора!

Большинство бк электромоторов типа аутрайнер имеют удельную пиковую мощность теплового рассеивания менее 1 ватт на грамм в течении 10--15 секунд при комнатной температуре------объясняется это тепловой мощностью омических потерь на нагрев обмоток и паразитных токов перемагничивания статора, которую надо рассеивать охлаждением методом обдува окружающим воздухом или забортной водой через трубчатый змеевик!

Рпотерь/m=Рэл(1-КПДэд)/mэд

Эффект принудительного рассеивания тепловой мощности прямо пропорционален скорости потока охладителя (воздух)!

1) при Рп/m=0.5вт/г---слабый обдув (10--15)м/с для крылатых паркфлаеров

2) при Рп/m=1вт/г---нормальный (20--30)м/с для средних размеров авиамоделей

3) при Рп/m=1.5вт/г---средний (30--40)м/с для больших моделей самолётов

4) при Рп/m=2вт/г----сильный (40--60)м/с для гоночных

5) при Рп/m=2.5вт/г----сверхсильный (70--100)м/с для скоростных


Обычно температура внутри статора не превышает 110 гр С под полной нагрузкой, а температура  ротора не более 80 гр С иначе при перегреве неодимовых магнитов выше точки Кюри происходит размагничивание!

Самое главное это охлаждение меди обмоток ----так как омическое сопротивление растет с повышением температуры проводника, а тепловая мощность это произведение квадрата силы тока на электросопротивления, то это приводит к ещё более интенсивным потерям мощи в тепло и начинается лавинообразный процесс нагрева-----лаковая изоляция провода выгорает уже при +250гр С, вызывая внутренний пробой коротыша между витками -----сопротивление меди в этот момент может увеличиться в 2 раза !


На практике при пике э-мощности сопротивление обмоток возрастает в 1.5 раза от нагрева и Ртеп=1.5Rэд Iмах^2, где Rэд ом.сопротивление 
между двумя фазами при +20гр С! обычно производители пишут максимальный ток под нагрузкой Iмах=(Кпок Iхх Uакку/Rэд)^0.5 и 
Рпотерь=Ртеп+Рпер=(1.5Кпок+1)Iхх Uакку


На пике удельной мощности можно эксплуатировать бк мотор только при сильном обдуве холодным воздухом от винта-----например при +30гр С всего 10 сек---при +20гр С уже 20 сек---при +10 гр С 30 сек---при 0С 40сек ---при -10 гр С 50сек ----при -20 гр С все 60 секунд!

Максимальная потребляемая удельная мощность бесколлекторных электро-двигателей типа аутрайнер при нормальной долгой эксплуатации и хорошем охлаждении обычно 3--4 вт/г ! При форсаже эд напряжением в 1.5--2 раза от номинала рекомендуемым производителем можно повысить пиковую удельную мощность до 6--8 вт/г при броске мощности на 2--3 секунды, но велика вероятность спалить мотор, так как выделяется много тепловой энергии омических потерь.

Например форсаж по напряжению с 10В при электротоке под нагрузкой 20А до 15В при 30А для э-ВМГ второго поколения бк2205-2300 с пропеллером 5х4х3 указывает на резкое падение КПД эд (синий) и прекращение роста силы тяги на стопе (красный)------это опасный режим перекала обмоток фаз и магнитов по току.

Холибро2205-2300-5х5х3.png

Вывод----при форсаже по напряжению надо облегчать геометрическую тяжесть винта по мощности (D^3 H^2 n) до 4.4х4х3 или ставить двухлопастной 4.5х4.

Удельная тепловая мощность рассеивания мотора эквивалентна приращённой температуре Тпр(0.2вт/г=20грС---0.5вт/г=50грС---1вт/ 
г=100грС---2вт/г=200грС) и температура мотора это сумма температур воздуха и теплового приращения Тм=Тв+Тпр при номинальном обдуве (15--20)м/с.

Омическое сопротивление мотора при тепловых потерях 1вт/г увеличивается примерно в полтора раза при температуре обмоток +120грС.

Температурный коэффициент сопротивления для чистых металлов приблизительно равен α = 0,0043°С^-1, это значит, что их сопротивление увеличится на 4.3%, при росте температуры на 10°С.

На практике при полезной загрузке удельной мощности в 1вт/г эд работает на дросселировании (одна треть-полгаза) при КПД=75--80% модельной размерности и мощностью тепловых потерь всего 0.2вт/г----типичный крейсер на дронах при 95% времени автожизни или щадящий режим эксплуатации электро-ЭМУ типа связки мотора, регулятора хода и аккумулятора и максимальном ресурсе.


РЕСУРС

Ресурс бк электромоторов в основном определяется количеством оборотов под нагрузкой и определяется качеством материала и люфтами-----малейшие биение от дисбаланса ротора, колеса или винта, повышенная рабочая температура статора от плохого охлаждения, долгая эксплуатация на пике мощности, боковая нагрузка плюс абразивные загрязнения и отсутствие смазки сильно снижает ресурс подшипника на износ!

Например стандартный качественный шарикоподшипник качения на трех мм вал при надлежащем уходе держит около 25-30 миллионов оборотов при средней частоте 5-6 тысяч оборотов в минуту.

За это время обмотки переключаются около 200 миллионов раз вызывая естественную микровибрацию соседних витков трущихся изоляцией друг о друга, соответственно двойная лаковая изоляция приветствуется и дополнительная соответствующая пропитка обмоток жидким лаком типа цапон или подобными!

При работе в режиме крейсера при удельной эконом-мощности эд 1вт/г ресурс в часах равен массе эд в граммах t(час)=m(грамм)!

при загрузки в крейсерском режиме 1 вт/г или 60 вт потребляемой мощи на моторчик массой 60 г второго поколения мы имеем максимальное кпд в 75% -----так называемый щадящий максимальный ресурс------подшипники слабо нагружены, обмотки и статор почти не греются.


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭД

Цены на бк многополюсные электромоторы одного класса типа аутрайнера иногда различаются в 4--5 раз у разных производителей----объясняется это в первую очередь стоимостью комплектующих ----

1) так супер качественные подшипники качения имеют ресурс в 10--20 раз больше ----

2) далее редкоземельные магниты с более высокой плотностью магнитного потока N52 в разы дороже, чем N38---

3) толщина пластин из мягкого железа в статоре в дорогих авиамодельных движках всего 0.15мм--0.2мм против дешёвых 0.35мм----

4) кстати зазор между ротором и статором тоже 0.15мм--0.2мм против 0.35мм, что повышает плотность магнитопровода в зазоре, а значит момент и кпд бк электромотора-----

5) применение двух радиальных и одного опорного подшипника в дорогих движках-----

6) магниты не прямоугольные, а по дуге ротора----

7) высокоочищенная медь в проводах с двойной лаковой изоляцией против одного слоя -----

8) вал из качественной закаленной стали ----

9) наличие толщины в торце для крепежа мотора к раме----

10) намотка вручную виток к витку одножильного толстого провода ----

всё это в сумме даёт дорогому качественному мотору больше мощности в 2--3 раза, ресурса в 4--5 раз и КПДэд на 5%--10% больше!


ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Из многолетнего опыта эксплуатации силовой электротехники есть ряд проверочных тестов---- при покупки электромотора простой тест на исправность---

1) при не закороченных обмотках ротор при резком вращении рукой свободно разгоняется, если обнаруживается эффект сопротивления или пластилина, то коротят фазы ---- это брак!

2) проверка на обрыв фазы----закоротить поочередно каждые две фазы----сопротивление вращению или эффект наведенной эдс в режиме тормоз как пластилин должны быть везде одинаковы----если одна фаза разорвана то легкий прокрут---тоже брак!

3) далее проверка тестером на пробой одной из обмоток на корпус электромотора----работать будет на диэлектрической мотораме,но в радиоэфир пойдут крутые фронты импульсов напряжения и тока с закороченной обмотки на корпус---возможна паразитная помеха на радиоприёмники !

4) так как с точки зрения теории электротехники связка регулятор хода и обмотки мотора---это импульсный генератор с выносной реактивной катушкой индуктивности----то силовые фазовые провода до обмоток это излучающие антенны в широком спекторе ----чем короче тем лучше, обычно не более 10 см !

5) силовые провода питания от акку до регулятора хода тоже делать как можно короче----вообще правильно акку располагать рядом с ВМГ и все провода не должны быть в натяг----иначе может зарезонировать, как струна от вибраций и обрыв контакта !

6) обязательно принудительное охлаждение мотора, акку и регуля потоком воздуха ----рекомендуемая температура компонентов под нагрузкой не более + 50 гр С, когда пальцы ещё терпят боль от ожога!

7) желательно подавать напряжение питания на регуль меньше на одну банку, то есть написано 12 --- значит 11 банок липо !

8) все липо сразу отбалансировать при заряде по напряжение каждой банки и закатать в тугой жесткий самодельный стеклопластиковый кейс или обложить алюминиевыми пластинами толщиной 0.5мм--1.5 мм и затянуть армированным стеклонитями суперпрочным скотчем ---во избежания вздутия и потери токо-отдачи и емкости+антивандализм на прокол и замятий или сразу покупать акку в защитных кейсах ---типа автомодельные липо в пластиковом или литий-ионики в металлических корпусах !


Уделмоща.jpg

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты