Har omformeren nogen effekt på motoren?
Almindelige asynkrone motorer er konstrueret i henhold til konstant frekvens og konstant spænding, og det er umuligt at tilpasse sig fuldt ud til kravene til frekvensstyring. Følgende er effekten af omformeren på motoren:
1, motorens effektivitet og problemet med temperaturstigning
Uanset frekvensomformerens form genereres forskellige niveauer af harmonisk spænding og strøm under drift, således at motoren virker under ikke-sinusformet spænding og strøm. Ifølge oplysningerne, til nutiden
For eksempel har en almindeligt anvendt sinusbølge PWM type inverter en lav harmonisk med i det væsentlige nul, og de resterende højere harmoniske komponenter, som er cirka dobbelt så store som bærefrekvensen er: 2u + 1 (du er et modulationsforhold).
Højere overtoner forårsager en stigning i stator kobber tab, rotor kobber (aluminium) forbrug, jern tab og yderligere tab, især rotor kobber (aluminium) forbrug. Da asynkronmotoren roterer ved en synkron hastighed tæt på grundfrekvensen, vil den højordnede harmoniske spænding forårsage et stort rotortab efter at have skåret rotorstangen med en stor glide. Desuden skal det ekstra kobberforbrug på grund af hudeffekten overvejes. Disse tab vil få motoren til at generere ekstra varme, reducere effektiviteten og reducere udgangseffekten. Hvis f.eks. Den almindelige trefasede asynkronmotor drives under den ikke-sinusformede effektforsyning fra omformeren, vil temperaturstigningen generelt stige med 10% -20%.
2, motorisoleringsstyrke problem
I øjeblikket bruger mange små og mellemstore omformere PWM-kontrol. Hans bærefrekvens er omkring tusind til ti kilohertz, hvilket svarer til at anvende en kraftig stødspænding på motoren, således at motorens inter-svingisolering udsættes for en hård 4-6 gange spænding overlejret på driftsspændingen af motoren. Det vil udgøre en trussel mod motorens isolering til jorden. Den gentagne påvirkning af jordisoleringen på motorens højspænding skal modstå en meget høj spænding. Den rektangulære chopper genereret af PWM inverteren accelererer aldringen.
3. Harmonisk elektromagnetisk støj og vibrationer
Når den almindelige asynkrone motor drives af omformeren, vil vibrationer og støj forårsaget af elektromagnetiske, mekaniske, ventilation og andre faktorer blive mere komplicerede. Hver gang harmonisk indeholdt i den variable frekvens strømforsyning interfererer med de iboende rumlige harmoniske forhold i den elektromagnetiske del af motoren for at danne forskellige elektromagnetiske spændende kræfter. Når frekvensen af den elektromagnetiske kraftbølge falder sammen med eller ligger tæt på motorens krops naturlige vibrationsfrekvens, opstår der et resonansfænomen, hvorved der øges støj. Da motorens driftsfrekvensområde er bredt, og rotationshastigheden er stor, er frekvenserne af forskellige elektromagnetiske kraftbølger vanskelige at undgå den naturlige vibrationsfrekvens for hver komponent af motoren.
4, Motorens evne til at tilpasse sig hyppig start og bremse
Da omformeren er drevet, kan motoren startes uden indstødsstrøm ved meget lav frekvens og spænding og kan hurtigt bremses af forskellige bremsemetoder, der leveres af omformeren, for at opnå hyppig start og bremsning. Betingelserne er skabt, således at motorens mekaniske system og det elektromagnetiske system er under virkningen af cyklisk vekslende kraft, hvilket bringer træthed og accelererede aldringsproblemer til den mekaniske struktur og isoleringsstrukturen.





