Frekvensomformarens inverkan på motorn är huvudsakligen i motorns verkningsgrad och temperaturökning.

Växelriktaren kan generera olika nivåer av harmonisk spänning och ström under drift, så att motorn går under icke-sinusformad spänning och ström. , Den mest betydande är rotorns kopparförlust, dessa förluster kommer att göra motorn extra varm, minska effektiviteten, minska uteffekten och temperaturökningen hos vanliga motorer ökar i allmänhet med 10 procent -20 procent.
Dielektrisk styrka hos elmotorer
Frekvensomformarens bärfrekvens sträcker sig från flera tusen till tio kilohertz, så att motorns statorlindning måste motstå en hög spänningsstegringshastighet, vilket motsvarar att anbringa en brant impulsspänning på motorn, vilket gör att inter- svängisolering av motorn klarar ett mer seriöst test. .
03 Harmoniskt elektromagnetiskt brus och vibrationer
När en vanlig motor drivs av en frekvensomformare kommer vibrationerna och bullret som orsakas av elektromagnetiska, mekaniska, ventilation och andra faktorer att bli mer komplicerade. Övertonerna i strömförsörjningen med variabel frekvens interfererar med de inneboende rymdövertonerna i den elektromagnetiska delen av motorn för att bilda olika elektromagnetiska excitationskrafter, vilket ökar bruset. På grund av det breda arbetsfrekvensområdet för motorn och det breda intervallet av varvtalsvariationer är det svårt för frekvenserna för olika elektromagnetiska kraftvågor att undvika den naturliga vibrationsfrekvensen för varje strukturell del av motorn.
Kylningsproblem vid låga varvtal
När strömförsörjningens frekvens är låg är förlusten som orsakas av övertonerna av hög ordning i strömförsörjningen stor; för det andra, när motorns hastighet minskar, minskar kylluftsvolymen proportionellt med hastighetens kub, vilket resulterar i att motorns värme inte försvinner och att temperaturen stiger kraftigt. ökar är det svårt att uppnå konstant vridmoment.
Mot bakgrund av ovanstående situation antar frekvensomvandlingsmotorn följande design:
①Reducera statorns och rotorresistansen så mycket som möjligt, och reducera kopparförlusten i grundvågen för att kompensera för ökningen av kopparförlusten orsakad av högre övertoner.
②Huvudmagnetfältet är inte mättat. Den ena är att överväga att högre övertoner kommer att fördjupa mättnaden av den magnetiska kretsen, och den andra är att beakta att växelriktarens utspänning kan höjas på lämpligt sätt för att öka det utgående vridmomentet vid låga frekvenser.
③ Den strukturella designen är främst att förbättra isoleringsnivån; motorns vibrationer och buller beaktas fullt ut; kylmetoden antar forcerad luftkylning, det vill säga att huvudmotorns kylfläkt antar ett oberoende motordriftläge, och den forcerade kylfläktens funktion är att säkerställa att motorn har en låg temperatur. Kylning vid RPM.
④Den spolefördelade kapacitansen hos motorn med variabel frekvens är mindre och motståndet hos kiselstålplåten är större, så att inverkan av högfrekventa pulser på motorn är liten och induktansfiltreringseffekten hos motorn är bättre.
⑤Den vanliga motorn, det vill säga kraftfrekvensmotorn, behöver bara ta hänsyn till startprocessen och arbetsförhållandena för en punkt av kraftfrekvensen och sedan designa motorn; medan motorn med variabel frekvens måste ta hänsyn till startprocessen och arbetsförhållandena för alla punkter inom frekvensomvandlingsområdet och sedan designa motorn.
⑥För att anpassa sig till den PWM-breddmodulerade våganaloga sinusformade växelström som utmatas av omriktaren, som innehåller många övertoner, kan funktionen hos den specialtillverkade motorn med variabel frekvens faktiskt förstås som en reaktor plus en vanlig motor.






