深圳市立控智能科技有限公司
服务支持

普通电机与变频电机的基本知识

信息发布:深圳市立控智能科技有限公司     日期:2018-09-15

运行中均发生不同水平的谐波电压和电流,

普通电机与变频电机一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的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 不论那种形式的变频器。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+1u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%2电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM控制方式。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接受较为严酷的考验。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局部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,将发生共振现象,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。二、变频电动机的特点1电磁设计 对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,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时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:1尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增 2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,高次谐波铜耗也增大。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。3变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,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。2结构设计结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:1绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。2对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波发生共振现象。3冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。4防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易发生磁路不对称,也会发生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。5对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。同步电动机:一、特点:1功率因数超前,一般额定功率因数为0.9有利于改善电网的功率因数,增加电网容量。2运行稳定性高,当电网电压突然下降到额定值的80%时,其励磁系统一般能自动调节实行强行励磁,保证电动机的运行稳定。3过载能力比相应的异步电动机大。4运行效率高,尤其是低速异步电动机。二、启动方式 1异步启动法,同步电动机多数在转子上装有类似与异步电机笼式绕组的启动绕组。再励磁回路串接约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻来构成闭合电路,把同步电动机的定子直接接入电网,使之按异步电动机启动,当转速达到亚同步转速(95%时,再切除附加电阻。2变频启动,用变频器启动,不在赘述。三、应用 作过油田节电的师傅都知道,油田的抽油机电机,由于要求的启动转矩大,工程师设计时一般将电机设计的很大,这就出现“大马拉小车”现象,如:55KW抽油机电机,再平衡块基本调好后,其实际有功一般在十几个KW有时还小。公司曾做过这样的改造,将抽油机55KW异步电动机改为22KW同步电机,后用变频器控制,当然也可以根据排液量或别的信号进行自动控制。节电率可达40%如使用节能永磁变频电机节电率更高。因此,异步电动机,同步电动机,变频电动机三者各有特点,主要看您所控制的工况环境,当然还要根据工程本钱,尽量用变频电机,因为提高效率,节能减排,快速获利。

更多产品咨询需求请电话联系TEL:18129946875

带滚珠丝杆一体式步进电机有哪些优势

最新资讯推荐

三相步进电机:高精度低振动首选,激光切割/医疗设备核心动力 2026-01-14
刹车步进电机:断电自锁+精准定位,3D打印/工业自动化首选方案 2026-01-14
脉冲型交流伺服系统:原理、特性与工业应用全解析 2026-01-14
滚珠丝杆步进电机:原理、特性与应用全解析 2026-01-14
伺服总线控制方式详解 2026-01-14
雷赛智能:公司动态、资金、技术及简介综合分析 2026-01-14
埃斯顿iER系列机器人:以“高精尖”引领智能机器人新阶段 2026-01-13
上电科:七十余载创新路,驱动沿沪宁产业升级新引擎 2026-01-13
江苏同济汽车配件有限公司获汽车皮革座椅开口设备新专利 2026-01-13
2026武汉智能装备展前瞻:解码自动化产业未来,共赴智造盛宴 2026-01-13
光电产业“聚光成芒”,引领区域经济高质量发展新征程 2026-01-13
中国智能工厂发展全景解析:政策、技术与实践的三重奏 2026-01-13
步进电机丢步原因与解决方案 2026-01-13
步进电机控制原理详解 2026-01-13
步进电机的核心优点解析 2026-01-13
解析人形机器人中无刷电机与有刷电机的区别 2026-01-13
步进电机最高转速是多少? 2026-01-13
方正电机盘中上涨2.01%,今年以来股价表现稳健 2026-01-12
英威腾:伺服电机控制算法助力工业机器人,人形机器人领域加速布局 2026-01-12
山东得普达电机申请无人机电机壳体新专利,提升生产效率 2026-01-12
汽车驱动电机作用大揭秘:不止驱动,还有这些隐藏功能! 2026-01-12
1月12日机器人盘中上涨2.04%,多维度信息全解析 2026-01-12
2026武汉智能工业及自动化展览会:以伺服技术引领智能工业新未来 2026-01-12
南京机器人产业崛起:从技术攻坚到全球领跑 2026-01-12
移远通信古月居CES2026战略签约:AI算力赋能开源机器人新生态 2026-01-09
领益智造CES首秀:全栈能力重构具身智能生态 2026-01-09
移远通信与古月居战略合作,推动机器人领域创新突破 2026-01-09
双林股份投产新一代磨床,加速人形机器人核心部件国产化 2026-01-09
东菱技术获伺服电机专利,多家企业伺服领域实力解析 2026-01-09
伺服电机详解:工作原理、分类与特点 2026-01-09
联系我们
联系人: 张经理
电话:0755-23765951
邮箱: info@leektec.com
地址: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌工业路4号松白工业园B1栋3楼
深圳市立控智能科技有限公司版权所有  备案号:粤ICP备2025494790号
上一篇:    【步进电机驱动器】怎样旋转
下一篇:    震裕科技18.8亿可转债+20亿投资 加码锂电池与人形机器人赛道