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1.電動機的效率和溫升
無論變頻器的類型如何,在運行過程中都會產生不同程度的諧波電壓和電流,使電動機在非正弦電壓和電流下運行。 拒絕介紹信息。
高次諧波會導致電動機定子銅損耗,轉子銅(鋁)損耗,鐵損耗和其他損耗增加。 最重要的是轉子銅(鋁)損耗。 由于異步電動機以接近基頻的同步速度旋轉,因此高次諧波電壓會以較大的滑差來切斷轉子棒,這將導致較大的轉子損耗。 此外,還需要考慮由于集膚效應而導致的額外銅損。 這些損耗將導致電動機產生更多的熱量,降低效率并降低輸出功率。 如果普通三相異步電動機在變頻器輸出非正弦電源的條件下運行,則其溫度升高通常會增加10%-20%。
2.電機的絕緣強度
目前,許多中小型變頻器都采用PWM控制模式。 它的載波頻率大約為幾千到一萬赫茲,這使得電動機定子繞組能夠承受較高的電壓上升速率,這等效于在電動機上施加陡峭的脈沖電壓,從而使電動機的匝間絕緣更多 耐。 嚴峻的考驗。 此外,PWM變頻器產生的矩形斬波脈沖電壓會疊加在電動機的工作電壓上,這會對電動機的接地絕緣層構成威脅,并且接地絕緣層會在反復受到高壓沖擊的情況下加速老化。
3.諧波電磁噪聲和振動
當普通的異步電動機由變頻器供電時,由電磁,機械,通風等因素引起的振動和噪聲將變得更加復雜。 變頻電源中包含的時間諧波會干擾電動機電磁部分的固有空間諧波,從而形成各種電磁激振力。 當電磁力波的頻率與電動機的固有振動頻率一致或接近時,會發生共振,從而增加噪音。 由于電動機具有較寬的工作頻率范圍和較寬的速度變化范圍,因此各種電磁力波的頻率很難避免電動機各部件的固有振動頻率。
4.電機適應頻繁啟動和制動的能力
由于逆變器用于供電,因此可以在極低的頻率和電壓下啟動電動機而沒有涌入電流,并且可以使用逆變器提供的各種制動方法進行快速制動,以實現頻繁的啟動和制動。 創造了條件,使得電動機的機械系統和電磁系統處于周期性交變力的作用下,這給機械結構和絕緣結構帶來了疲勞和加速老化的問題。
5.低速散熱問題
異步電動機的阻抗不是理想的。 當電源頻率較低時,電源中高次諧波引起的損耗較大。 其次,當普通異步電動機的轉速降低時,冷卻風量與轉速的三次方成比例地減小,這導致電動機的低速冷卻條件惡化,溫度急劇上升,從而使其 難以實現恒定扭矩輸出。
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