ブラシレスDCモーターは、現在一般的に使用されている電気機械装置の一種です。 この装置は、モーターとドライバーで構成されています。 モーターの固定子巻線は、ほとんどが三相対称スター接続になっています。これは、三相非同期モーターと非常によく似ています。 磁化された永久磁石はモーターローターに接着されています。 モーターのローターを検出するために、パワーエレクトロニクスと集積回路で構成されるモーターに位置センサードライバーが取り付けられています。 では、ブラシレスDCモーターのトランス損失は温度に関係していますか?
DCブラシレスモータートランスの動作には、コア損失、巻線損失、および追加損失があります。 一方では、これらの損失は変圧器の効率を低下させ、他方では、それらは熱に変換され、それによって変圧器の関連部分の温度を上昇させます。 変圧器の各部分と周囲の媒体との間の温度差により、熱は周囲の媒体に放散されます。
発生する熱が熱放散と等しくなると、変圧器の各部分の温度は安定した値に達します。 このとき、変圧器のある部分の温度と周囲の冷却媒体の温度との差をこの部分の温度上昇と呼びます。
ブラシレスDCモータートランスが安定した温度上昇に達するまでの時間は、トランスの容量と冷却モードによって異なります。 小容量の油浸・乾式変圧器は、10時間の運転で安定した温度上昇に達すると考えられます。 大型変圧器が安定した温度上昇に達するまで約24時間かかります。
一般的に、DCブラシレスモータートランスの熱放散プロセスは次のとおりです。まず、巻線と鉄心の内部の熱が伝導によって表面に伝達されます。 次に、熱は、変圧器油の自然対流によってタンク壁とチューブ壁に継続的に運ばれ、タンク壁とチューブ壁の伝導効果によって内面から外面に伝達され、放散されます。放射と対流によってそれらの外面に。 周囲の空気の中。
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