الفرق من حيث المبدأ: محرك الفرشاة يعتمد التبديل الميكانيكي ، والقطب المغناطيسي لا يتحرك ، والملف يدور. عندما يعمل المحرك ، يدور الملف والمحول ، لكن الفرشاة المصنوعة من الفولاذ والكربون لا تدور. يتم تغيير اتجاه التيار المتردد للملف بواسطة المبدل والفرش التي تدور مع المحرك. يعتمد المحرك عديم الفرشاة التبديل الإلكتروني ، ولا يتحرك الملف ، ويدور القطب المغناطيسي.
ثانيًا ، الاختلاف في طرق تنظيم السرعة: في الواقع ، فإن التحكم في المحركين هو تنظيم الجهد ، ولكن نظرًا لأن التيار المستمر بدون فرش يستخدم التبديل الإلكتروني ، فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحكم الرقمي ، بينما يتم استبدال التيار المستمر بدون فرش بفرش كربون. يمكن التحكم فيه عن طريق الدوائر التناظرية التقليدية مثل الثايرستور ، وهو بسيط نسبيًا.
ثالثًا ، الفرق في الأداء:
1. محرك الفرشاة له هيكل بسيط ، وقت تطوير طويل وتكنولوجيا ناضجة:
في وقت مبكر عندما ولد المحرك في القرن التاسع عشر ، كان المحرك العملي الذي تم إنتاجه عبارة عن شكل بدون فرش ، أي محرك غير متزامن على شكل قفص السنجاب AC. تم استخدام هذا النوع من المحركات على نطاق واسع بعد توليد التيار المتردد. ومع ذلك ، فإن المحركات غير المتزامنة بها العديد من أوجه القصور التي لا يمكن التغلب عليها ، لذا فإن تطوير تكنولوجيا المحركات يكون بطيئًا.
2. المحرك المصقول DC لديه سرعة استجابة سريعة وعزم دوران كبير:
يتميز المحرك المصقول بالتيار المستمر بسرعة استجابة بدء تشغيل سريعة ، وعزم دوران كبير ، وتغير ثابت في السرعة ، وتقريبًا لا يشعر بأي اهتزاز من الصفر إلى السرعة القصوى ، مما قد يؤدي إلى حمل أكبر عند بدء التشغيل. يتميز المحرك عديم الفرشاة بمقاومة بدء كبيرة (تفاعل حثي) ، وبالتالي فإن عامل الطاقة صغير ، وعزم دوران البدء صغير نسبيًا ، وهناك صوت أزيز عند البدء ، ويرافقه اهتزاز قوي ، يكون الحمل صغيرًا عند البدء.
3. محرك DC المصقول يعمل بسلاسة ، مع تأثيرات كبح وبدء جيدة:
يتم تنظيم سرعة محرك الفرشاة عن طريق تنظيم الجهد ، وبالتالي فإن التشغيل والفرامل مستقران ، كما أنه مستقر عند التشغيل بسرعة ثابتة. عادة ما يتم التحكم في المحركات عديمة الفرشاة عن طريق تحويل التردد الرقمي. أولاً ، يصبح التيار المتردد DC ، ثم DC يصبح AC ، ويتم التحكم في السرعة عن طريق تغيير التردد. لذلك ، لا يعمل المحرك بدون فرش بسلاسة عند البدء والكبح ، ويكون الاهتزاز كبيرًا ، فقط عندما تكون السرعة ثابتة. ستكون مستقرة.
4. دقة تحكم عالية لمحرك DC المصقول:
عادةً ما تُستخدم محركات التيار المستمر المصقولة جنبًا إلى جنب مع علب التروس وأجهزة التشفير لجعل خرج المحرك أكثر دقة في التحكم والتحكم. يمكن أن تصل دقة التحكم إلى 0.01 مم ، ويمكن إيقاف الأجزاء المتحركة في أي مكان تريده تقريبًا. تعتمد جميع أدوات الآلات الدقيقة محركات DC للتحكم في الدقة.
5. تكلفة استخدام محرك الفرشاة DC منخفضة ، والصيانة مريحة:
نظرًا للهيكل البسيط لمحرك الفرشاة DC ، وانخفاض تكلفة الإنتاج ، والعدد الكبير من الشركات المصنعة والتكنولوجيا الأكثر نضجًا ، فإن التطبيق أيضًا واسع نسبيًا ورخيص جدًا. تقنية المحرك بدون فرش غير ناضجة ، والسعر مرتفع ، ونطاق التطبيق محدود. إنها تستخدم بشكل أساسي في معدات السرعة الثابتة ، مثل مكيفات الهواء والثلاجات. لا يمكن استبدال المحرك بدون فرش إلا في حالة تلفه.
6. لا فرشاة ، تدخل منخفض:
يزيل المحرك عديم الفرشاة الفرشاة ، ويتمثل التغيير الأكثر مباشرة في عدم وجود شرارة كهربائية تتولد عند تشغيل محرك الفرشاة ، مما يقلل بشكل كبير من تداخل الشرارة الكهربائية مع معدات الراديو للتحكم عن بعد.







