一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,阿合奇不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 :
1、电动机的效率和温升的问题
不论哪种形式的变频器,阿合奇在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,阿合奇使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
普通电动机
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。
普通电动机
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
阿合奇防爆电机3C认证流程
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阿合奇...阿合奇电机断轴故障,是制造方还是使用方的问题?
阿合奇轴是电机产品与被拖动设备对接的关键,并承载着电动机动能转换的重任。在电机使用过程中,总会有一些断轴的故障案例发生。轴的断裂部位,即轴伸根部、驱动端轴承位根部,以及焊接轴的幅板端部位置。...阿合奇电机转子缺陷,也会导致轴电流产生?
阿合奇对于低压大功率、高压电机和变频电机,轴电流是一个必须关注且采取措施消除的问题,否则会导致电机的轴承系统在很短时间内发生崩塌。在实际的电机生产过程中,更多的倾向于采取轴电流的断路或旁路措施,如:采用接地碳刷、采用绝缘轴承,或对电机的轴承室进行绝缘处理等。 可能有人会反问,为何不去采取根本性的措施去阻断轴电压的产生呢?从轴电流产生的原因分析,我们应从轴电压的产生进行分析,电机磁路的不平衡、变频供电产生的谐波、静电感应、外部电压的介入等原因,都可能不同程度地导致电机轴电压的产生,而这些原因几乎都是不可避免和消除的因素,因而只能采用后期的干预措施,即旁路或断路措施,消除电流产生的必要条件。...