当机械传动网络进行线圆转换或极化面调整时,极化器或馈源网络需要进行起动、运动、停止,特别是极化面调整时网络需要反复正反向低速运转,而且运行要求平稳,在找出最佳极化角后应能锁定。为此选用TYD系列单相永磁低速同步电动机。其具有(1)转速低(60r/min)、大转矩的功率输出;(2)运转平稳,能正反转运行,工作可靠;(3)能快速起动,瞬时停转,能长期堵转,断电时有较大的自锁力矩等特点。
通过合适的谐波减速器与电动机匹配,达到降低电动机输出速度,同时将电动机输出的转矩经传动系统放大成为驱动极化器或馈源网络转动的力矩。实现网络线圆转换和极化面调整。
传动系统要安全可靠的完成其预定的功能,首先应根据执行机构工作特点,分析阻力矩、运行速度及其载荷特性,然后依据这些数据并考虑传动系统效率,选择合适的谐波减速器与执行机构合理匹配,以满足电动机的起动力矩要求。
由于谐波减速器输出最大力矩的限制,即使选用大扭矩的电动机,也不能提高经谐波减速器后的输出力矩,反而造成设备上的浪费,且运行效率低,所以负载转矩经过折算后不可超出谐波减速器的最大输出力矩。谐波减速器确定后,再以谐波减速器的最大输出力矩作为负载转矩折算到电动机轴上,选出与其相匹配的电动机。