由于直线电机结构的特殊性,旋转电机的理论 不能直接应用到直线电机上,也使直线电机的分析 变得更为复杂。为此,进行了大量的研究工作,提出 了各种理论分析方法。主要有:直接解法、分层理论 与傅立叶法,江西直线电机货源充足、有限元法、边界元法等,江西直线电机货源充足。
直接解法是由Shturman和Aranov为解决边界效 应问题而提出来的,它从三维Maxwell方程出发,江西直线电机货源充足,经 过简化,推导出一维方程的解⑷。后来Gieras等用 一种简化的等效电路来描述上述直线电机入端的端 部效应⑸。Wilkinson还提出了一种更为详细的分析. 方法,他根据直线感应电机的入端端部效应建立了 / 气隙磁密方程。
其初级和次级长度是相等的,由于在运行时初级与次级之间要作相对运动,如果在运动开始时,初级与次级正巧对齐,那么在运动中,初级与次级之间互相耦合的部分越来越少,而不能正常运动。
为了保证在所需的行程范围内,初级与次级之间的耦合能保持不变,因此实际应用时,是将初级与次级制造成不同的长度。在直线电机制造时,既可以是初级短、次级长,也可以是初级长、次级短,前者称作短初级长次级,后者称为长初级短次级。
但是由于短初级在制造成本上,运行的费用上均比短次级低得多,因此,目前除特殊场合外,一般均采用短初级
自1971年起,开始**申请。在这个阶段,研究人员已经选择了一种合适的使用方法。各种型号得到较多推广,开发出许多有价值的产品,如冲床、空气压缩机、煤炭机等。
近年来直线电机得到了迅速的发展,许多人开始研究直线电机。各种质量的产品也出现在人们的视野中。例如,我们**开发了一个非常完整的系列,包括带铁芯的直线电机和不带铁芯的直线电机。在控制系统中设置了非常标准的接口,保证了程序控制器与数字转换器之间的兼容性。
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