性能参数选择的差
对普通异步电动机来说,设计时主要考虑的性能参数是过载能力、起动性能、效率和功率因数,而变频电机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接起动,因此,过载能力和启动性能不需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电机对非正弦波电源的适应能力。因而在设计环节采取的措施主要有:
尽可能的减小定子和转子电阻。因为 减小定子电阻可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加。
为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。
将主磁路设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
交流电机:
交流电机一般分为同步和异步电机
1)交流同步电机:就是转子是由永磁材料构成,所以转动后,随着电机的定子旋转磁场的变化,转子也做响应频率的速度变化,而且转子速度=定子速度,所以称“同步”。
2)交流异步电机:转子由感应线圈和材料构成。转动后,定子产生旋转磁场,磁场切割定子的感应线圈,转子线圈产生感应电流,进而转子产生感应磁场,感应磁场追随定子旋转磁场的变化,但转子的磁场变化永远小于定子的变化,一旦等于就没有变化的磁场切割转子的感应线圈,转子线圈中也就没有了感应电流,转子磁场消失,转子失速又与定子产生速度差又重新获得感应电流。。。所以在交流异步电机里有个关键的参数是转差率就是转子与定子的速度差的比率。
变频电机编码器作为速度编码器,它主要的目的是作为电机转子反电动势的计算,以达到对应当前电机反电动势的精准驱动控制。
当驱动电流启动电机转子旋转,根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉*定律和楞次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反。这个电压就是反电动势。
普通电机长时间低频运行会有哪些坏处:
1.是在某频率时的共振问题;
2.是散热问题,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大,另外低频时她自带的风扇不足以冷却自身,电机寿命骤降。
补充:另外,电机调速也可以通过液力耦合器来进行。 液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于入转速的无级调节。
不过液力耦合器在调速范围、调速精度、效率等环节都比变频电机差,但价格比较便宜。
3.普通电机不允许长时低频工作,否则发热严重可能会烧坏。
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