Lineárny princíp činnosti motora
Strana, ktorá sa vyvinula zo statora, sa nazýva primárna a strana, ktorá sa vyvíjala z rotora, sa nazýva sekundárna. Pri praktických aplikáciách sa primárne a sekundárne vyrábajú na rôzne dĺžky, aby sa zabezpečilo, že spojenie medzi primárnym a sekundárnym zostavením zostane konštantné v požadovanom rozsahu pohybu. Lineárny motor môže byť krátky primárny dlhý sekundárny alebo dlhý primárny krátky sekundárny. Vzhľadom na výrobné náklady a prevádzkové náklady použite lineárny indukčný motor ako príklad: keď je primárne vinutie pripojené k zdroju striedavého prúdu, vo vzduchovej medzere sa generuje magnetické pole s pohyblivou vlnou a sekundárne vyvolá elektromotorickú silu a generovať prúd pod rezaním rezného magnetického poľa. Prúd reaguje s magnetickým poľom vo vzduchovej medzere na generovanie elektromagnetického tahu. Ak je základná jednotka pevná, sekundárne sa pohybuje lineárne pod pôsobením ťahu; inak primárny vykoná lineárny pohyb. Technológia riadenia lineárneho motorového pohonu Lineárny motorový aplikačný systém musí mať nielen lineárny motor s dobrým výkonom, ale aj riadiaci systém, ktorý dokáže dosiahnuť technické a ekonomické požiadavky za bezpečných a spoľahlivých podmienok. S rozvojom automatických riadiacich technológií a mikropočítačovej techniky existuje stále viac a viac riadiacich metód pre lineárne motory.
Výskum technológie riadenia lineárnych motorov možno v podstate rozdeliť do troch aspektov: jedna je tradičná riadiaca technika, druhá je moderná riadiaca technika a tretia je inteligentná riadiaca technológia.

Tradičné riadiace technológie, ako je PID spätnoväzobná kontrola a riadenie oddelenia, boli široko používané v AC servo systémoch. Medzi nimi PID kontrola zahŕňa informácie v procese dynamickej kontroly a má silnú robustnosť. Jedná sa o najzákladnejšiu metódu riadenia v systéme pohonov so servomotorom. S cieľom zlepšiť kontrolný účinok sa často používajú techniky oddeľovania a riadenia vektorov. Tradičná technika ovládania je jednoduchá a účinná za predpokladu, že objektový model je určený, nemení a je lineárny a prevádzkové podmienky a prevádzkové prostredie sa určujú ako konštantné. Vo vysokovýkonných aplikáciách s vysokým výkonom v mikropodveľovaní sa však musia zvážiť zmeny v štruktúre objektu a parametroch. Rôzne nelineárne účinky, zmeny v prevádzkovom prostredí a environmentálne poruchy, ako sú časovo premenlivé a neurčité faktory, môžu dosiahnuť uspokojivé výsledky kontroly. Preto moderná riadiaca technika prilákala veľkú pozornosť pri výskume riadenia lineárnych servomotorov. Bežne používané metódy riadenia sú: adaptačná kontrola, riadenie variabilnej štruktúry posuvného režimu, robustná kontrola a inteligentná kontrola. Kombinuje hlavne fuzzy logiku, neurónovú sieť s existujúcimi metódami dozrievania, ako sú PID a H∞, aby sa učili jeden od druhého, aby získali lepšiu kontrolu.
Spoločnosť sa zameriava na výrobu motorového pohonu na skartovanie papiera.





