电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速至每分钟数万转乃至数十万转,启动转矩大,因而启动电流要超出普通电机额定电流5~7倍。其驱动方式有变频器驱动和矢量控制驱动器驱动两种。变频器的驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率与转矩成正比。机床新的变频器采用先进的晶体管技术,可实现主轴的无级变速。机床矢量控制驱动器的驱动控制为在低速端为恒转矩驱动,在中、高速端为恒功率驱动
据了解,磨削用电主轴一般都是横扭矩设计的电机,电机的高转速和功率以及电压的关系是等比关系,电压和功率会随着电主轴转速的增加线性增加,而它的电流维持基本恒定不变。
另外,由于磨削用的电主轴转速分档比较接近,因此用户完全可以分开选择不同的产品来满足不同的磨削要求,以更大更好的发挥电主轴的工作能力和效率潜力。总的来说,关键是根据客户的需求来选择电主轴。
每到酷热的节令,都要提示宽大用户做好电主轴的降温工作,避免电主轴烧毁,也有不少的客户好奇,电主轴的发热是从何而起呢?工作人员当初就来给大家解答这一怀疑。 电主轴有两个重要的内部热源:内置电念头的发热跟主轴轴承的发热。假如不加以把持,由此引起的热变形会重大降落机床的加工精度跟轴承利用寿命,从而导致电主轴的利用寿命缩短。电主轴因为采取内藏式主轴结构情势,位于主轴单元体中的电机不能采取风扇散热,因此天然散热前提较差。电机在实现能量转换进程中,内部产生功率损耗,从而使电机发热。研究表明,在电机高速运行前提下,有近1/3的电机发热量由电机转子产生,并且转子产生的绝大局部热量都通过转子与定子间的气隙传入定子中;其余2/3的热量产生于电机的定子。
一旦发明电主轴呈现过热的景象,简单的方法就是进行强迫冷却,让电主轴的状况牢固下来,随后要检查电主轴情况,看是否呈现了伤害,免得在接下来的利用中呈现问题。
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