实际上为变频器设计的电机为变频电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。
随着变频电动机设计的深人,对电机性能的分析和参数计算显得尤为重要,它为电机的优化设计提供了参考依据。对变频电动机性能的分析,主要是对脉动转矩、损耗、效率、温升和电机绝缘结构等进行分析。安徽机电学院的陈其工教授对变频电动机作了具体的设计与性能分析,提出了采用软件技术来抑制谐波电流和脉动转矩的思想。在槽参数计算方面,国内中小型电动机设计中采用近似解析解法。该解法的计算公式及曲线,主要是依据国外文献做出的。国内学者还对近似解析解法的计算公式做了简化和修改。这些方法优点在于能够写出解析表达式,使槽形尺寸对槽参数的影响能够比较直观、定性地看出。而采用有限元法计算了鼠笼转子凸形槽的起动槽参数时,往往以一个槽为求解域,计算时还做了以下假设:1对各种槽形,均假设磁力线平行通过槽内 2当电源频率、电阻率以及导条宽与槽宽之比均相同,对宽度渐变的槽,不论槽形如何,透入深度皆相同。
YZP电动机型号
YZP112M-6/1.5KW三相异步电动机、YZP132M1-6/2.2KW三相异步电动机、YZP132M2-6/3.7KW三相异步电动机、YZP160M1-6/5.5KW三相异步电动机、YZP160M2-6/7.5KW三相异步电动机、YZP160L-6/11KW三相异步电动机、YZP160L-8/7.5KW三相异步电动机、YZP180L-6/15KW三相异步电动机、YZP180L-8/11KW三相异步电动机、YZP200L-6/22KW三相异步电动机、YZP200L-8/15KW三相异步电动机、YZP225M-6/30KW三相异步电动机、YZP225M-8/22KW三相异步电动机、YZP250M1-6/37KW三相异步电动机、YZP250M1-8/30KW三相异步电动机、YZP250M2-6/45KW三相异步电动机、YZP250M2-8/37KW三相异步电动机、YZP280S-6/55KW三相异步电动机、YZP280S-8/45KW三相异步电动机、YZP280S-10/37KW三相异步电动机、YZP280M-6/75KW三相异步电动机、YZP280M-8/55KW三相异步电动机、YZP280M-10/45KW三相异步电动机、YZP315S-8/75KW三相异步电动机、YZP315S-10/55KW三相异步电动机、YZP315S1-8/63KWW三相异步电动机、YZP315S1-10/48KW三相异步电动机、YZP315S2-8/85KW三相异步电动机、YZP315S2-10/63KW三相异步电动机、YZP315M-8/90KW三相异步电动机、YZP315M-10/75KW三相异步电动机、YZP355M-10/90KW三相异步电动机、YZP355L1-10/110KW三相异步电动机、YZP355L2-10/132KW三相异步电动机、YZP400L1-10/160KW三相异步电动机、YZP400L2-10/200KW三相异步电动机、
异步电动机工作原理
通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
当转子转速逐渐接近同步转速时,感应电流逐渐减小,所产生的电磁转矩也相应减小,当异步电动机工作在电动机状态时,转子转速小于同步转速。
异步电动机在电动车中应用为广泛,相比直流电动机,他的转速适应范围更广,这样即使不在配备二级差速器或变速箱的情况下,也可以满足车辆高速巡航的需求。
采用普通鼠笼电动机
变频调速电动机为变频调速而设计,在电机设计中,已考虑了一定的必要的对策措施,问题是原为电网电源供电设计的电机(以下简称普通电机),现在欲用于变频器供电,这就有一些的问题要探讨。
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