선형 모터 작동 원리
고정자에서 진화 한 쪽을 1 차라고 부르며 로터에서 진화 한 쪽을 2 차라고합니다. 실제 적용에서 1 차 및 2 차는 서로 다른 길이로 제조되어 1 차와 2 차 사이의 커플 링이 원하는 이동 범위에서 일정하게 유지되도록합니다. 선형 모터는 짧은 1 차 긴 2 차 또는 긴 1 차 짧은 2 차가 될 수 있습니다. 제조 비용과 운영 비용을 감안할 때 선형 유도 전동기를 예로 들어 보겠습니다. 1 차 권선이 AC 전원에 연결되면 진행파 자기장이 에어 갭에서 발생하고 2 차측이 기전력을 유도하고 커팅 자기장 커팅 하에서 전류를 생성한다. 전류는 에어 갭의 자기장과 반응하여 전자기장 추력을 발생시킵니다. 1 차측이 고정되면 2 차측은 추력 작용에 따라 선형으로 움직입니다. 그렇지 않으면 1 차가 직선 운동을 수행합니다. 선형 모터 구동 제어 기술 선형 모터 응용 시스템은 우수한 성능을 갖춘 선형 모터를 갖추어야 할뿐만 아니라 안전하고 신뢰할 수있는 조건에서 기술적 경제적 요구 사항을 달성 할 수있는 제어 시스템을 갖추어야합니다. 자동 제어 기술 및 마이크로 컴퓨터 기술의 발달로 인해 점점 더 많은 선형 모터 제어 방법이 등장하고 있습니다.
선형 모터 제어 기술에 대한 연구는 기본적으로 세 가지 측면으로 나눌 수 있습니다. 하나는 전통적인 제어 기술이고 다른 하나는 현대 제어 기술이며 세 번째는 지능형 제어 기술입니다.

PID 피드백 제어 및 디커플링 제어와 같은 전통적인 제어 기술은 AC 서보 시스템에서 널리 사용되어왔다. 그 중 PID 제어는 동적 제어 과정에서 정보를 의미하며 견고 함을 가지고 있습니다. AC 서보 모터 구동 시스템에서 가장 기본적인 제어 방법입니다. 제어 효과를 향상시키기 위해 디커플링 제어 및 벡터 제어 기술이 종종 사용됩니다. 전통적인 제어 기법은 객체 모델이 결정되고 변경되지 않고 선형이며 선형으로 작동 조건과 작동 환경이 일정한 것으로 결정될 때 간단하고 효과적입니다. 그러나 고성능 마이크로 피딩 고성능 응용 프로그램에서 개체 구조 및 매개 변수의 변경을 고려해야합니다. 다양한 비선형 효과, 작동 환경의 변화 및 시간 변동 및 불확실성과 같은 환경 교란은 만족스러운 제어 결과를 얻을 수 있습니다. 따라서 현대의 제어 기술은 선형 서보 모터 제어에 대한 연구에서 많은 주목을 받아 왔습니다. 일반적으로 사용되는 제어 방법은 적응 제어, 슬라이딩 모드 가변 구조 제어, 강력한 제어 및 지능 제어입니다. 주로 퍼지 논리, 신경 네트워크와 PID 및 H∞ 제어와 같은 기존의 성숙한 제어 방법을 결합하여 더 나은 제어 성능을 얻기 위해 서로를 학습합니다.
이 회사는 종이 분쇄기 기어 모터의 생산에 중점을 둡니다.





