Servo planetarisk reducerare påverkas lätt av temperaturen. När temperaturen på servoreduceraren överstiger den maximala driftstemperaturen, eller om temperaturökningen överstiger den angivnavärde, eller även om temperaturökningen inte överstiger det angivnavärde, temperaturenplötsligt ökar när belastningen är låg, vilket indikerar att servoreduceraren inte fungerar.
1. Isoleringens begränsade arbetstemperatur hänför sig till temperaturen på den hetaste platsen i lindningsisolationen under drift av servoreduceraren under designens förväntade livslängd. Om arbetstemperaturen överstiger materialets begränsade driftstemperatur under lång tid kommer åldrandet av isoleringen att öka och livslängden förkortas avsevärt. Därför är temperaturen en av huvudfaktorerna för servos livslängdplanetariskareducerare i drift.
2. Temperaturökningen är temperaturskillnaden mellan servoplanetreduceraren och miljön, som orsakas av uppvärmningen av servoreduceraren. Temperaturhöjning är en viktig indikator i utformningen och driften av servoplanetreduceraren. Det markerar graden av värmeproduktion för reduceringsanordningen. Om temperaturstegringen plötsligt ökar under reduktionsfunktionen, indikerar det attplanetariskareduceraren är defekt, eller luftkanalen är blockerad ellertlasten är för tung.
3. Kärnan i den servoplanetiska reduceraren under drift kommer att ge järnförlust i det växlande magnetfältet, kopparförlust inträffar efter att lindningen aktiveras ochdet finnsandra avvikande förlusterför. Dessa kommer att öka temperaturen på servoreduceraren. Å andra sidan kommer servoplanetisk reducerare också att släppa ut värme. När värmengenerationoch värmeförsvinnandeär lika, kommer jämviktstillståndet att varauppnåttoch temperaturen stiger inte längre och stabiliseras på en nivå. När värmeproduktionen ökar eller värmeavledningen minskar kommer balansen att brytas och temperaturen fortsätter att stiga, och expansionen av temperaturdifferensen ökar värmeavledningen och når en ny balans vid en annan högre temperatur.