محرك تيار مستمر بدون فرشاة ذو دوار داخلي
توفر محركات BLDC ذات الدوار الداخلي/الدوار الداخلي كفاءة ودقة عاليتين، وهي مثالية للتطبيقات الصعبة حيث تكون المساحة محدودة. بفضل تبديد الحرارة المتقدم والبنية المتينة، فإننا نقدم أداءً فائقًا وطول عمر في مختلف القطاعات.
جميع محركات الدوار الداخلي لدينا قابلة للتخصيص، بما في ذلك:
- الحجم والأبعاد
- تكوين العمود
- تكوين اللف
- الفولتية
- انتاج الطاقة
Home / محرك تيار مستمر بدون فرشاة ذو دوار داخلي
حسب الهيكل

- الجزء الثابت: الجزء الثابت ثابت ويحتوي على الملفات، ويحيط بالدوار.
- الدوار: يوجد الدوار داخل الجزء الثابت.
- المحامل: تدعم الدوار لضمان دوران سلس.
- الغلاف: يحمي مكونات المحرك ويتميز غالبًا بزعانف التبريد.
- نظام التبديل: يستخدم أجهزة استشعار ESC وHall للتحكم في السرعة والاتجاه.
حسب هيكل الدوار
نحن نقدم محركات BLDC ذات فتحات داخلية وبدون فتحات مصممة للأداء العالي والتحكم الدقيق والتطبيقات الصناعية متعددة الاستخدامات.

مشقوق
- يستخدم محرك BLDC ذو الفتحات الداخلية جزءًا ثابتًا به فتحات تحتوي على اللفات، مما يوفر اقترانًا مغناطيسيًا أفضل وكثافة عزم دوران أعلى.
- تُستخدم غالبًا في الأدوات الكهربائية ومضخات السيارات والمراوح.
بدون فتحة
- يعمل محرك BLDC الخالي من الفتحات على التخلص من فتحات الجزء الثابت، مما يقلل من عزم الدوران ويوفر تشغيلًا سلسًا للغاية ومنخفض الاهتزاز مثاليًا للتطبيقات الدقيقة.
- تُستخدم غالبًا في الأجهزة الطبية والروبوتات والطائرات بدون طيار الصغيرة.
حسب تكوين مغناطيس الدوار
نحن نقدم محركات BLDC ذات المغناطيس الدائم السطحي والداخلي لتحسين عزم الدوران والكفاءة والأداء الديناميكي عبر التطبيقات.
المغناطيس الدائم السطحي (SPM)
- المغناطيسات الموضوعة على الجزء الخارجي من الدوار
- بناء بسيط، أسهل في التصنيع
- ينتج تدفق فجوة هوائية ثابت تقريبًا
- من السهل التحكم بها باستخدام برامج تشغيل BLDC/PMSM القياسية
- تُستخدم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمراوح والطائرات بدون طيار والأدوات الكهربائية
المغناطيس الدائم الداخلي (IPM)
- مغناطيسات مدمجة في قلب الدوار
- تكاليف الإنتاج الأعلى والبناء الأكثر تعقيدًا
- يختلف تدفق فجوة الهواء حسب موضع الدوار (البروز)
- تتطلب خوارزميات التحكم المعقدة (عادةً FOC)
- مناسب بشكل أفضل للسيارات الكهربائية والمحركات الصناعية وأنظمة المؤازرة
حسب طريقة التحكم
يدعم محرك التيار المستمر الخالي من الفرشاة ذو الدوار الداخلي التحكم المستند إلى المستشعر وغير المستند إلى المستشعر للحصول على أداء دقيق وفعال عبر تطبيقات الحركة الديناميكية أو المستمرة.
يعتمد على المستشعر (مستشعر هول أو المشفر)
- يستخدم أجهزة استشعار فيزيائية للكشف عن موضع الدوار
- تحديد الموقع الدقيق والتحكم في السرعة
- بدء تشغيل موثوق به بسرعة منخفضة أو صفرية
- ضروري لعمليات التشغيل/الإيقاف ذات السرعة المنخفضة أو المتكررة
- تنفيذ أسهل للتحكم في الحلقة المغلقة
- شائع في الروبوتات وأنظمة المؤازرة ومحركات الجر للسيارات الكهربائية
Sensorless Control
- لا توجد أجهزة استشعار فيزيائية؛ يتم استنتاج موضع الدوار من EMF الخلفي
- يزيل الحاجة إلى أجهزة الاستشعار المادية، مما يقلل التكلفة
- يتطلب الحركة (عادةً ما تكون أعلى من 5-10% من السرعة المقدرة) للعمل
- يتطلب وحدات تحكم متقدمة وخوارزميات ضبط
- مثالي للمراوح والمضخات والتطبيقات ذات الحركة المستمرة
من 0 إلى N - حلول المحرك الكاملة
المنتجات المميزة

حالة العميل
تواصلت معنا شركة أوروبية لتصنيع معدات الحدائق الذكية لتحسين القدرة على الحركة والتكيف مع التضاريس لسلسلة الجيل التالي من جزازات العشب الروبوتية.
كان حلهم المحرك السابق يعاني من مشاكل بما في ذلك:
- عزم دوران غير كافٍ عند تسلق المنحدرات
- ارتفاع درجة الحرارة أثناء الاستخدام لفترات طويلة
- هيكل ضخم حد من تصميم المساكن
كانوا بحاجة إلى محرك سفر عالي الكفاءة ومنخفض الارتفاع يمكنه:
- التعامل مع التضاريس المتغيرة (منحدرات تتراوح من 0 إلى 35 درجة)
- دعم التحكم الدقيق في السرعة للملاحة
- توفير إمكانية التوسع من نظام الدفع الثنائي إلى نظام الدفع الرباعي
حلنا
- لقد قمنا بتصميم وحدة محرك مخصصة تتميز بما يلي:
- محرك تيار مستمر بدون فرشاة ذو دوار داخلي مع علبة تروس كوكبية متكاملة
- الجهد: 21.6 فولت تيار مستمر
- عزم الدوران المقدر: 2 نيوتن متر
- السرعة المقدرة: 49 دورة في الدقيقة ± 10%
- نسبة التروس: 1:99.5
نظام القيادة المعياري
- 2WD: محركان مثبتان على العجلات الخلفية
- الدفع الرباعي: أربعة محركات مثبتة بشكل مستقل على كل عجلة لتحقيق أقصى قدر من الجر
نتائج
- قوة وجذب قوية
- قدرة أفضل على المناورة
- القدرة على التكيف مع التضاريس المعقدة
- تحسين كفاءة العمل
التطبيقات

سيارات التحكم عن بعد
- إن قدرات السرعة العالية تجعلها مثالية للسيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد والتي تتطلب تسارعًا سريعًا.

نماذج قوارب عالية السرعة
- مناسب للقوارب التي يتم التحكم فيها عن بعد حيث يكون عدد الدورات في الدقيقة العالي ضروريًا للأداء.

الروبوتات الدقيقة
- تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب حركات وتعديلات دقيقة، مثل المفاصل والمقابض الروبوتية.

المضخات الطبية
- يعمل على تشغيل المضخات الدقيقة المستخدمة في الأجهزة الطبية لتوصيل السوائل بشكل متحكم.

أدوات طب الأسنان
- مثالي للأدوات السنية عالية السرعة التي تتطلب محركات مدمجة وفعالة.

مكونات الطيران والفضاء
- يتم استخدامه في تطبيقات الطيران والفضاء الصغيرة حيث تكون الدقة عالية السرعة أمرًا بالغ الأهمية.

معدات المختبر
- يوفر الطاقة للأجهزة المعملية الصغيرة عالية السرعة والتي تتطلب تشغيلًا ثابتًا ودقيقًا.

الشواحن التوربينية الكهربائية
- يقوم بتشغيل الشواحن التوربينية الصغيرة عالية السرعة لتحسين الأداء في تطبيقات السيارات.
الأسئلة الشائعة
ما هي الفوائد الرئيسية لاستخدام محركات التيار المستمر عديمة الفرشاة الداخلية بدلاً من محركات التيار المستمر عديمة الفرشاة الخارجية؟
توفر محركات التيار المستمر بدون فرشاة من Inrunner سرعات أعلى وتبديدًا أفضل للحرارة وتصميمات أكثر إحكاما، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب تحكمًا دقيقًا وسرعات دوران عالية في الدقيقة، مثل الأدوات الكهربائية ومركبات RC والأجهزة الطبية.
ما هي طرق التبريد المستخدمة عادة في محركات التيار المستمر بدون فرشاة؟
الرد: تشمل طرق التبريد الشائعة التبريد بالهواء باستخدام مشعات حرارية، والتبريد بالهواء القسري، وأنظمة التبريد السائل، والتي تساعد جميعها في إدارة الحرارة والحفاظ على درجات حرارة التشغيل المثالية.
كيف تتعامل محركات التيار المستمر الخالية من الفرشاة مع متطلبات عزم الدوران العالية؟
في حين تتفوق المحركات الداخلية في التطبيقات عالية السرعة، فإنها يمكنها أيضًا التعامل مع متطلبات عزم الدوران المعتدلة من خلال تحسين تصميم اللف واستخدام مغناطيسات أقوى لزيادة ناتج عزم الدوران.
ما هي المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار محرك DC بدون فرشاة لتطبيق معين؟
تتضمن العوامل الرئيسية السرعة المطلوبة (RPM)، وعزم الدوران، والجهد، ومعدل الطاقة، ومتطلبات التبريد، والقيود الحجمية، وبيئة التشغيل للتطبيق المحدد لضمان الأداء الأمثل وطول العمر.
ما هي أقصى سرعة دوران (RPM) التي يمكن أن يحققها محرك DC بدون فرشاة؟
يمكن أن تتراوح السرعة القصوى لدوران محركات التيار المستمر الخالية من الفرشاة من 10000 دورة في الدقيقة إلى أكثر من 50000 دورة في الدقيقة، اعتمادًا على الطراز المحدد ومتطلبات التطبيق.
ما هو نطاق الكفاءة النموذجي لمحركات التيار المستمر بدون فرشاة؟
تتمتع محركات التيار المستمر الخالية من الفرشاة عادةً بنطاق كفاءة يتراوح من 85% إلى 95%، مما يجعلها فعالة للغاية لمختلف التطبيقات عالية السرعة.
ما هي تصنيفات الجهد الشائعة لمحركات التيار المستمر بدون فرشاة؟
تشتمل تصنيفات الجهد الشائعة لمحركات التيار المستمر بدون فرشاة على 12 فولت، و24 فولت، و36 فولت، و48 فولت، مع تشغيل بعض النماذج الصناعية بجهد أعلى.
ما هو مقدار عزم الدوران الذي يمكن أن يولده محرك DC بدون فرشاة؟
يمكن أن يختلف عزم الدوران الناتج عن محركات التيار المستمر بدون فرشاة على نطاق واسع، من 0.1 نيوتن متر للنماذج الصغيرة إلى أكثر من 5 نيوتن متر للإصدارات الصناعية الأكبر.