サーボプラネタリーレデューサーは温度に影響を受けやすい。サーボリデューサの温度が最大動作温度を超えた場合、または温度上昇が指定した温度を超えた場合価値、または温度上昇が指定された値を超えない場合でも価値、温度 負荷が低いと突然増加し、サーボ減速器が誤動作していることを示します。
絶縁材料の限界動作温度は、設計寿命の間にサーボ減速器の運転中に巻き付け断熱材の最も熱いスポットの温度を指します。長時間、材料の動作温度限界を超えると、絶縁の経年劣化が大きくなり、寿命が大幅に短くなります。したがって、温度はサーボの耐用年数の主な要因の1つです惑星の操作の減速器。
温度上昇はサーボプラネタリー減速器と環境との温度差であり、サーボリデューサーの加熱によって引き起こされます。温度上昇は、サーボ惑星減速器の設計と動作における重要な指標です。これは、減速器の発熱度合いを示す。減速器の運転中に温度上昇が突然上昇した場合、惑星の減速機に欠陥があるか、エアダクトが塞がれt彼は負荷が重すぎます。
3.作動中のサーボプラネタリー減速器のコアは、交互の磁場で鉄の損失を生成し、巻き取りが通電した後に銅の損失が発生し、ありますその他の迷い損失も.これらはサーボ減速器の温度を増加させる。一方、サーボプラネタリー減速器も熱を消散させます。熱のとき世そして熱散逸が等しい場合、平衡状態は達成温度が上昇し、レベルで安定しなくなります。発熱が増えたり、放熱が減少したりすると、バランスが崩れて温度が上昇し続け、温度差の拡大により放熱が増加し、別の高温で新たなバランスが取れます。