直线电机可以以良好的推力和极高的定位精度实现高加速度和长行程,而其他驱动机构,如皮带、丝杠或齿轮齿条,必须至少牺牲这些要求中的一项才能实现其他。这就是为什么直线电机是计量和半导体制造等高动态应用的首选。

直线电机的好处

事实上,根据其性能规格,直线电机似乎是解决直线运动应用中常见竞争要求完美解决方案但这带来了一个问题,“为什么直线电机没有被更广泛地采用?”

要了解直线电机为何仍落后于其他驱动技术(例如皮带、螺杆或齿轮齿条驱动),让我们来看看直线电机设计的一些优缺点。


发热和散热

在确定和选择电机(无论是旋转电机还是线性电机)时,主要考虑因素之一是热量。事实上,扭矩(或力)与速度曲线描述了给定电机驱动组合的连续和间歇运行范围,基于电机在指定运行条件下的散热能力。

无铁芯直线电机
在大多数直线电机应用中,负载直接连接到包含绕组的推力器上。这会使热量产生特别成问题,因为来自电机的热量可以直接传递到负载。

与旋转电机相比,线性电机的发热问题甚至更大,因为负载安装在包含电机绕组的推力器上。(在一些直线电机设计中,负载可以安装到磁轨上,尽管这可能只适用于短行程。)在无铁芯直线电机中,绕组封装在环氧树脂中,它不像金属,如铁或铝。

这意味着热量很容易传递到负载和周围的组件,导致热膨胀、退化,或者在极端情况下,损坏或故障。即使负载不受影响,热量的积累也会降低电机的持续力输出。为了解决这个问题,一些应用需要强制空气或液体冷却,这会增加成本、占地面积和复杂性。


防止污染

由于采用开放式设计和外露磁铁,扁平铁芯直线电机和 U 型槽式无铁芯设计很难防止受到污染。虽然支撑直线导轨可以用各种现成的密封件和刮刀保护,但直线电机的外露磁铁可以吸引加工操作中的铁颗粒,或者仅仅是制造和工厂环境中常见的空气污染。液体污染会损坏敏感的电子设备或干扰反馈系统。

当然,可以设计盖子和外部结构来防止污染,但它们会使电机更难散热,从而加剧上述与热相关的问题。

Chieftek 封闭式铁心电机适用于严苛的应用
在有金属屑或液体污染的环境中,直线电机有时需要保护盖和外壳。但是,它们会阻止电机散发足够的热量,进而降低电机输出力。
图片来源:Chieftek Precision

补偿振动和振荡

直线电机解决方案的主要卖点之一是它无需在电机和负载之间使用机械动力传输组件,例如螺钉、皮带、齿轮箱和联轴器。这意味着直线电机不会受到间隙、饱和和柔顺性的影响,这是它们能够以快速的加速和减速率实现非常高的定位精度和执行高动态运动的主要因素。

但是,机械传动部件在运动系统中可能是有益的,因为它提供了一种用于振荡和衰减干扰的阻尼机制,例如加工力的反作用或负载运动引起的振动。如果没有这种“内置”阻尼效应,振荡和振动会阻止直线电机实现所需的定位精度或稳定时间。

为确保系统能够对这些无阻尼振动和振荡的影响做出反应并对其进行修正,线性电机系统通常需要更高频率的速度、位置和电流(力)控制回路,以及更高的电流回路带宽。位置反馈系统——通常是光学或磁性线性编码器 ——也需要具有更高的分辨率,以便控制器能够更准确地跟踪电机和负载的位置。即使是机器框架或支撑结构也必须足够坚固(具有高固有频率),以保持对冲击和振动的相对不敏感,并承受直线电机产生的力。

直线电机的好处
X = 位置,V = 速度,I = 电流,F = 力,L = 自感,R = 电阻
为了达到直线电机能够达到的定位精度,控制系统需要高带宽电流回路、高频控制回路和高分辨率反馈。
图片来源:倍福

换句话说,由于有助于补偿振动和扰动的组件较少,因此反馈和控制回路必须能够更快、更准确地进行通信,以便系统实现动态、高精度的性能。


前期成本与总拥有成本

最后,直线电机广泛采用的主要限制因素之一仍然是前期成本。尽管在某些应用中线性电机解决方案的总拥有成本(TCO) 比传统的皮带、丝杠或齿轮齿条解决方案低,但线性电机系统的前期成本仍然是一个障碍。供在有限预算内满足性能规格任务的工程师和设计师采用。举个例子:对于行程很长的应用——直线电机解决方案擅长的领域之一——满足行程要求的磁铁和高分辨率线性编码器的成本可能会使直线电机解决方案的价格不计其数。


非传统应用推动直线电机采用率增长

尽管发热,保护免受污染,高带宽控制和成本所带来的潜在的困难,线性电动机的采用率不断增长的。曾经被视为半导体、计量和重型机械加工应用的利基解决方案,铁芯、无铁芯和管状直线电机现在用于汽车、食品和包装以及印刷应用,这些应用可能没有那么具有挑战性或精度要求苛刻,但组件更少、停机时间更少和吞吐量更高的好处证明了额外的成本和设计考虑是合理的。

管状直线电机应用
管状直线电机可以在一系列包装和组装应用中替代气动和电动缸。