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維修技術(shù)
變頻調速時(shí)對電機產(chǎn)生的影響。
內容簡(jiǎn)介:變頻調速時(shí)對電機及其效能產(chǎn)生的影響變頻調速不論采用什么樣的控制方法其輸出到電機端上的電壓脈沖是非正弦的。所以普通異步電機在非正弦波下的運行特性分析就是變頻調速時(shí)對電機產(chǎn)生的影響。

  調速電機就其設計初衷而言是專(zhuān)為交流調速而用的,但是變頻調速的興起zui直接的原因就是普通異步電機簡(jiǎn)單的結構、低廉的成本和方便的調速。如果說(shuō)變頻調速必須要配用變頻專(zhuān)用電機的話(huà),那么就產(chǎn)生了一個(gè)矛盾,變頻調速固有的簡(jiǎn)單、堅固、耐用性不是沒(méi)有了嗎?所以本文就此問(wèn)題對變頻調速專(zhuān)用電機及其應用范圍和在造紙機上的應用等問(wèn)題做一討論。


  變頻調速時(shí)對電機及其效能產(chǎn)生的影響變頻調速不論采用什么樣的控制方法其輸出到電機端上的電壓脈沖是非正弦的。所以普通異步電機在非正弦波下的運行特性分析就是變頻調速時(shí)對電機產(chǎn)生的影響。


  主要有以下幾個(gè)方面:


  電機的損耗和效率非正弦電源下運行的電機,除了基波產(chǎn)生的正常損耗外,還將出現許多附加損耗。主要表現在定子銅損、轉子銅損和鐵損的增加,從而影響電機的效率。


  1、定子銅損在定子繞組中出現的諧波電流使I2R及增加。當忽略集膚效應時(shí),非正弦電流下的定子銅損與總電流有效值的平方成比例。如定子相數為m1,每相定子電阻為及R1,則總的定子銅損P1為 把包括基波電流在內的總定子電流有效值Irms代入上式,可得 式中的第二項代表諧波損耗。通過(guò)實(shí)驗發(fā)現,由于諧波電流的存在和與之相應的漏磁通的出現,使漏磁通的磁路飽和程度增加,因而勵磁電流增大,從而使電流的基波成分也加大。


  2、轉子銅損在諧波的頻率下,一般可以認為定子繞組的電阻為常數,但對于異步電機的轉子,其交流電阻卻因集膚效應而大大增加。特別是深槽的籠形轉子尤為嚴重。正弦波電源下的同步電機或磁阻電機,由于定子空間諧波磁勢很小。在轉子表面繞組中引起的損耗可忽略不計。當同步電機在非正弦電源下運行時(shí)。時(shí)間諧波磁勢感應出轉子諧波電流,就像接近其基波同步轉速運行的異步電機那樣。


  反向旋轉的5次諧波磁勢和正向旋轉的7次諧波磁勢都將感應出6倍于基波頻率的轉子電流,在基波頻率為50Hz時(shí),轉子電流頻率為300Hz。同樣,第11次和第13次諧波感應出12倍于基波頻率,即600HZ的轉子電流。在這些頻率下,轉子的實(shí)際交流電阻遠遠大于直流電阻。轉子電阻實(shí)際增大多少取決于導體截面和布置導體的轉子槽的幾何形狀。通常的長(cháng)寬比為4左右的銅導體,在50Hz時(shí)交流電阻與直流電阻之比為1.56,在300Hz時(shí)比值約為2.6;600Hz時(shí)比值約為3.7。頻率更高時(shí),此比值隨頻率的平方根成比例增加。


  3、諧波鐵損電機中的鐵心損耗也由于電源電壓中出現諧波而增大;定子電流的各次諧波在氣隙間建立了時(shí)間諧波磁動(dòng)勢。氣隙中任何一點(diǎn)的總磁勢是基波和時(shí)間諧波磁勢的合成。對于一個(gè)三相6階梯電壓波形,氣隙中的磁密峰值比基波值約大10%,但是由時(shí)間諧波磁通引起的鐵損的增加是很小的。對于端部漏磁通和斜槽漏磁通產(chǎn)生的雜散損耗,在諧波頻率作用下將有所增加,這一點(diǎn)在非正弦供電時(shí)必須考慮:端部漏磁效應在定子和轉子繞組中都存在,主要是漏磁通進(jìn)入端板引起的渦流損耗。由于定子磁勢和轉子磁勢間相位差的變化,在斜槽結構中產(chǎn)生斜槽漏磁通,其磁勢在端部zui大,在定轉子鐵心及齒中產(chǎn)生損耗。


  4、電機效率諧波損耗的大小明顯地決定于外加電壓的諧波含量。諧波分量大,電機損耗增加,效率降低。但是大多數靜止逆變器不產(chǎn)生低于5次的諧波,而高次諧波的幅值較小。這種波形的電壓對電機效率降低并不嚴重。對中等容量的異步電機進(jìn)行計算和對比試驗表明,其滿(mǎn)載有效電流比基波值約增加4%。如果忽略集膚效應,則電機的銅損與總有效電流的平方成比例,諧波銅損為基波損耗的8%。考慮到由于集膚效應使轉子電阻平均可增大3倍,因而電機的諧波銅損應為基波損耗的24%。如果銅損占電機總損耗的50%,則諧波銅損使整個(gè)電機的損耗增加12%。鐵損的增加很難計算,因為它受電機結構和所用磁性材料的影響。


  如果定子電壓波形中的高次諧波成分相對較低,像在6階梯波中那樣,諧波鐵損增加不會(huì )超過(guò)10%。如果鐵損和雜散損耗占電機總損耗的40%,則諧波損耗僅占電機總損耗的4%。摩擦損耗和風(fēng)阻損耗是不受影響的,因而電機的全部損耗增加小于20%。如果電機在50Hz正弦電源時(shí)的效率為90%,則由于諧波存在使電機效率只降低1%一2%。 如果外加電壓波形的諧波成分明顯地大于6階梯波時(shí)的諧波成分,則電機的諧波損耗將大大增加,而且可能大于基波損耗。就是在6階梯波電源時(shí),一個(gè)低漏抗的磁阻電機可能吸收一個(gè)很大的諧波電流,從而使電機的效率下降5%或更多。在這種情況下,為了滿(mǎn)意地運行,就要使用12階梯波的逆變器,或采用六相的定子繞組。電機的諧波電流和諧波損耗實(shí)際上與負載無(wú)關(guān),因此時(shí)間諧波的損耗大小實(shí)際上可以在空載情況下用正弦電源和非正弦電源進(jìn)行比較確定。以此來(lái)確定某種型式或某種結構的電機效率下降的大致范圍。

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西瑪新聞相關(guān)內容    當前文章:變頻調速時(shí)對電機產(chǎn)生的影響。
西瑪電機絕緣測試測量哪些部位的絕緣?
  在按照安全法規和西瑪電機操作規程正常操作裝置期間,使用電壓適當的兆歐表對電機進(jìn)行各種絕緣測量。通常,電機和電纜連接在一起測試絕緣。只有在檢測到故障時(shí),才需要在絕緣試驗拆除之前對電機或電纜進(jìn)行區分。
西瑪電機堵轉保護方式及其原理。
  根據西瑪電機其過(guò)載能力,允許短期運行。但是,如果故障不能及時(shí)排除,電機繞組會(huì )過(guò)熱,絕緣會(huì )降低,電機會(huì )燒毀。因此,堵轉保護是避免這類(lèi)錯誤的有效武器。
西瑪電機關(guān)于繞線(xiàn)轉子電機的甩包情況分析。
  即使繞線(xiàn)轉子電機在質(zhì)量和可靠性方面沒(méi)有問(wèn)題,在實(shí)際運行條件下長(cháng)時(shí)間超速或打滑也會(huì )導致電機甩包。可以說(shuō),在極限轉速下拒包是繞線(xiàn)轉子可靠性最大的質(zhì)量隱患。
西瑪電機防護結構與散熱方式之間的關(guān)系分析。
  西安西瑪電機的防護與通風(fēng)散熱密切相關(guān),實(shí)施的方法和手段直接決定著(zhù)電機的味道。增壓結構電機的防護等級可以達到普通封閉式電機的水平,但通風(fēng)散熱效率要高得多,特別適合防護要求高和受限空間的應用。
西瑪高壓電機應用快速怠速加熱方法分析
  西瑪高壓電機溫度高,盲目拆卸節溫器。冷卻液只能運行一個(gè)大循環(huán),冷卻強度無(wú)法調節。很難確保高壓電機在更合適的溫度下運轉。高壓電機經(jīng)常在低溫下工作,這會(huì )導致高壓電機性能和磨損的降低,加速和增加油耗。
剎車(chē)電機和制動(dòng)電機的區別。
  制動(dòng)電機的直流圓盤(pán)制動(dòng)器安裝在電機非軸伸端的端蓋上。當WEG制動(dòng)電機接入電源,制動(dòng)電機也同時(shí)工作。由于電磁吸力作用,電磁鐵吸引銜鐵并壓縮彈簧,制動(dòng)盤(pán)于銜鐵端蓋脫開(kāi),制動(dòng)電機開(kāi)始運轉。
高效永磁變頻電機系統不需從電網(wǎng)吸收無(wú)功勵磁功率
  永磁變頻電動(dòng)機因其本身帶有磁鋼,勵磁磁場(chǎng)由永磁體提供,不需要從電網(wǎng)吸收無(wú)功勵磁功率,因此永磁變頻電動(dòng)機的功率因數很高達0.93以上,所以永磁變頻電動(dòng)機可以做成較多的極數,縮短繞組端部,降低銅損耗,提高永磁變頻電動(dòng)機的效率,而無(wú)需擔心功率因數低的問(wèn)題。
電機配電和控制的口訣。
  自動(dòng)斷路器常用在對鼠籠型電動(dòng)機供電的線(xiàn)路上作不經(jīng)常操作的斷路器。如果操作頻繁,可加串一只接觸器來(lái)操作。斷路器利用其中的電磁脫扣器(瞬時(shí))作短路保護,利用其中的熱脫扣器(或延時(shí)脫扣器)作過(guò)載保護。
電機機座的鉆孔與攻絲。
  直流電機機座上的磁極孔若分度不均勻,將造成磁極裝配困難,并影響電機性能。在批量生產(chǎn)中,鉆磁極孔的鉆模能在拖板內左右移動(dòng),而拖板可在V槽內上下移動(dòng)。分度盤(pán)用以等分機座上的磁極孔位置,由彈簧定位。這種夾具的通用性比較大
步進(jìn)電機控制器模塊劃分步驟處理方法。
  步進(jìn)電機控制器的步數數據接收端DATA在接收到指令單元傳入的運行步數后,首先檢查當前是否有其他電機占用請求,如果電機空閑,就按照同時(shí)傳入的方向信號輸出指定步數的驅動(dòng)邏輯;否則忽略本次自動(dòng)控制請求。
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