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直线电机的推力是直线电机的主要指标参数,一般为分为额定推力和最大推力,如同伺服电机的额定力矩和最大转矩,是选择直线电机型号的主要参数。电机的峰值推力,取决于电机电磁结构的安全极限能力。
直线电机具有较高的电负荷,在直线电机设计中,为了提高直线电机的推力密度,用温度场及热路计算软件分析温升和温度分布规律。在绕组参数设计时,通过调整绕组匝数等参数以获得合适的反电动势参数(单位线速度产生的反电动势),在保证直线电机达到最高运行速度指标的前提下尽量提高反电动势常数,以提高单位电流所产生的推力,从而进一步提高直线电机的推力密度。 针对永磁直线直线电机端部效应引起的端部力,做出其最小化的设计分析。从磁导波的理论出发,利用优化初级长度的方法改变永磁直线直线电机两端部的磁导波的相位,从而削弱端部作用力。
直线电机以上的设计,使得直线电机比机械系统比有很多独特的优势,如非常高速和非常低速,高加速度,几乎零维(无接触零件),高精度,无空回。完成直线运动只需电机无需齿轮,联轴器或滑轮,对很多应用来说很有意义的,把那些不必要的,减低性能和缩短机械寿命的零件去掉了。