Motoričke mogućnosti promjenjive frekvencije
1, elektromagnetski dizajn
Za obični asinkroni motori, glavne performanse parametara smatra tijekom redizajn su sposobnost preopterećenja, pokretanje performanse, učinkovitost i faktor snage. Promjenjive frekvencije motora, jer kritična skliznuti omjer je obrnuto proporcionalno frekvenciji opskrbe energije, može biti izravno pokrenut kad kritična klizanja iznosi približno 1. Stoga, sposobnost preopterećenja i startne performanse ne moraju smatrati previše, a ključni problem treba riješiti je kako poboljšati motoričke para. Sposobnost da se prilagode sobe sinusoidni napajanja. Metoda je općenito kako slijedi:
(1) smanjiti statorskog i rotorskog otpora koliko god je moguće. Smanjenje statorskog otpora smanjuje bakar gubitak temeljnih vala da kompenzira porast bakra gubitka uzrokovanih višim harmonicima.
(2) za potiskivanje viših harmonika u trenutnoj, je potrebno na odgovarajući način povećati induktivitet motora. Međutim, propuštanje otpor rotora utor je veliki, efekt kože je također veliki i višeg reda harmonika bakreni potrošnje također povećao. Stoga, veličine motora curenja reaktancija treba uzeti u obzir primjerenost impedancija podudaranje u cijeli lanac brzine.
(3) glavnog magnetskog kruga promjenjive frekvencije motora je općenito dizajniran da bude nezasićenih. Jedan je uzeti u obzir viši harmonici produbiti Zasićenje magnetskog kruga, a drugi je povećanje izlazni napon pretvarača kako bi se povećala izlazna momenta pri niskih frekvencija.
2, konstrukcije
U re-strukturni dizajn, glavna razmatranja je utjecaja sobe sinusoidni moć opskrbe obilježja o strukturi izolacije, vibracija i buke hlađenju promjenjive frekvencije motora. Generalno obratite pozornost na sljedeće probleme:
(1) izolacija razreda, općenito F razred ili viši, ojačati izolacije snagu tlo izolacija i skreće, osobito sposobnost da izoliraju withstand napona.
(2) za vibracije i buka motora, krutost cijeli i motorne komponente treba potpuno uzeti u obzir i prirodne frekvencije treba povećati koliko je god moguće izbjeći rezonancije sa svake sile vala.
(3) za hlađenje metoda: općenito, prisilne klima hlađenje je usvojen, odnosno glavnog motora ventilator za hlađenje je upravljan od strane nezavisnih motora.
(4) mjere za sprečavanje osovina struja. Za motore kapaciteta preko 160 kW, noseći mjere izolacije treba biti usvojen. Uglavnom zbog asimetrije magnetski krug, osovina trenutna i nastaje. Struje generirana od strane druge komponente visoke frekvencije su u kombinaciji, trenutni osovina će povećati uvelike, rezultira imajući oštećenja, pa izolacija općenito mjere.
(5) za stalne snage promjenjive frekvencije motora, kada brzina premašuje 3000/min, posebno visoka temperatura otporan masti bi trebao biti naviknut kompenzirati porast temperature teret.
Treće, stvarni aplikacija situacija usporedba
1, efikasnost i temperature porastu motora pod pogona promjenjive frekvencije, efikasnost promjenjive frekvencije motora će biti oko 10%, a porast temperature će biti oko 20%, osobito niske frekvencije regija vektorskog upravljanja ili direktan torque-control.
2. frekvencija pretvorbe motor je superiorniji od običnih motora za prigode koje zahtijevaju česte početak, regulacija brzine vrtnje česte i čestih kočenja.
3. u elektromagnetske buku i vibracije, promjenjive frekvencije motora je manja buka i manje elektromagnetske vibracije nego obične motora kada je pogonjena frekvencije.
4 izolacija snaga motora. Budući promjenjive frekvencije motora je dizajniran za pretvarač voziti, to može izdržati velike du/dt, pa izolacija snaga promjenjive frekvencije motora je visoka. Posebno u DTC kontrolu rada, izolacija snaga motora je veliki test.
5, glavna razlika je da promjenjive frekvencije motora ima dodatne topline (pomoću nezavisnih Aksijalni ventilator prisiljeni ventilacija), topline u niske frekvencije, DC kočenja i neke posebne aplikacije je puno bolje nego obični AC asinkronog motora.






