Wpływ częstotliwości Converter na wspólny Silnik asynchroniczny podczas regulacji prędkości konwersji częstotliwości
Regulacji prędkości silnika jest przeznaczony do regulacji prędkości AC w jego pierwotny zamiar. Jednak najbardziej bezpośrednią przyczynę wzrostu częstotliwości converter regulacja prędkości jest prosta struktura zwykły Silnik asynchroniczny, niski koszt i wygodną regulacją. Jeśli regulacja prędkości konwersji częstotliwości musi być wyposażony w specjalny silnik do konwersji częstotliwości, następnie istnieje sprzeczność. Nieodłączne prostota, wytrzymałość i trwałość regulacji prędkości konwersji częstotliwości nie zostaną usunięte?
Wpływem przetwornicy częstotliwości zmiennej prędkości rozporządzenia na silnik i jego wydajność. Regulacja prędkości zmiennej częstotliwości napięcie wyjście impulsowe do silnika jest niesinusoidalnej bez względu na metodę kontroli. W związku z tym analizy parametry robocze zwykłe silniki asynchroniczne pod-sinusoidalne fale jest wpływ na silnik podczas regulacji prędkości zmiennej częstotliwości.
Tam są głównie następujące aspekty:
Motor straty i Silniki wysokosprawne działających w ramach niesinusoidalnej zasilacze, oprócz normalnych strat z powodu podstawowych, będzie również wprowadzenie wielu dodatkowych strat. Głównie objawia się wzrostem strat miedzi stojana, utrata wirnika miedzi i utrata żelaza, co wpływa na sprawność silnika.
1. szkody bieżącego stojana aby w uzwojenia stojana powoduje harmonicznych prądu zwiększyć I2R. Gdy efekt skóry jest ignorowana, utrata miedzi stojana o-sinusoidalnego prądu jest proporcjonalna do kwadratu prądu rms. Jeśli liczba faz stojana jest m1 i rezystancji stojana każdego etapu jest R1, utrata całkowita stojana miedzi P1 jest podstawiona do Powyższe równanie dla rms bieżący łącznych stojana Irms łącznie z podstawowych prądem. Uzyskuje się drugi termin w równaniu. Harmoniczne straty. Znajduje się poprzez eksperymenty, które ze względu na istnienie harmonicznych bieżącego i odpowiedni strumienia wycieku, zwiększa nasycenie strumienia magnetycznego strumienia wycieku i prąd wzrasta, tak, że podstawowy składnik zwiększa się również prąd.
2, utrata wirnika miedzi w częstotliwości harmonicznych, ogólnie można uznać rezystancji uzwojenia stojana jest stała, ale dla asynchronicznego wirnik silnika, jego opór AC jest znacznie wzrosła ze względu na efekt skóry. Zwłaszcza zwykłe klatki wirnika jest szczególnie poważne. Silnik synchroniczny lub silnik reluktancyjny pod zasilacz sine wave ma małe harmonicznych potencjalnych ze względu na przestrzeń stojana. Straty spowodowane w powierzchni uzwojenia wirnika są znikome. Kiedy silnik synchroniczny jest uruchomiona w ramach niesinusoidalnej zasilacz. Czas harmonicznych potencjał magnetyczny indukuje wirnika harmonicznych prądu, tak jak jego podstawowe synchroniczne prędkością silnika asynchronicznego.
5 harmonicznych potencjał magnetyczny obrotów wstecznych i 7 harmonicznych potencjał magnetyczny do przodu obrotu będzie indukuje prąd wirnika 6 razy częstotliwości podstawowej. Gdy podstawowa częstotliwość wynosi 50Hz, częstotliwość prądu wirnika jest 300Hz. Podobnie harmoniczne 11 i 13 indukują 12 razy podstawowa częstotliwość, czyli 600HZ prąd wirnika. Przy tych częstotliwościach faktyczny opór AC wirnika jest znacznie większy niż opór DC. Rzeczywiście zwiększa ile oporności wirnika zależy od dyrygent krzyż sekcji i geometrii rowkach wirnika, w których są ułożone przewody. Dyrygent miedzi typowych proporcjach około 4 współczynnik odporności na AC DC odporności jest 1,56 przy 50 Hz, stosunek wynosi około 2,6 300 Hz i stosunek jest około 3,7 600 Hz. Gdy częstotliwość jest wyższa, stosunek jest częstotliwość. Pierwiastek kwadratowy zwiększa się proporcjonalnie.
3. utrata rdzenia silnika utrata żelaza harmonicznych zwiększa się również ze względu na występowanie harmonicznych w napięcie zasilania; harmoniczne stojana ustalenia czasu harmonicznych magnetomotoryczna między przerwy powietrzne. Całkowity potencjał magnetyczny w dowolnym punkcie szczeliny powietrznej jest synteza podstawowych i czas harmonicznych potencjału magnetycznego. Dla fali napięcia 6 krok 3 fazowe szczyt magnetyczna gęstość w szczeliny powietrznej jest około 10% większa niż wartość podstawowych, ale wzrost żelaza straty spowodowane przez czas harmonicznych flux jest małe. Bezpańskie straty z powodu flux wyciek na końcu i wyciek flux w rynnie zwiększy się pod częstotliwością harmonicznych. To należy uznać, kiedy niesinusoidalnej zasilacz: efekt wycieku na końcu jest aby w uzwojenia stojana i wirnika. Istnieje zarówno, głównie eddy bieżące straty spowodowane przez flux wycieku, wprowadzając płytę czołową. Ze względu na zmianę fazy różnicy potencjału magnetycznych stojana i wirnika potencjał magnetyczny, rynny wycieku flux jest generowany w strukturze rynny i potencjał magnetyczny jest największym na końcu, co powoduje straty w rdzeniu stojana i zęby.





