Nov 29, 2018 Jätä viesti

Miten ratkaista taajuusmuuttajan vaikutus moottoriin

Miten ratkaista taajuusmuuttajan vaikutus moottoriin

Taajuusmuuttajan englanninkielinen kääntäminen on VFD, joka voi olla yksi harvoista esimerkkeistä nykyaikaisesta tekniikasta, joka on käännetty kiina-englanniksi. Taajuusmuuttaja on vaihteleva taajuustekniikka ja mikroelektroniikkatekniikka, ja vaihtovirtamoottorin sähköinen käyttökomponentti ohjataan muuttamalla moottorin tehon taajuutta ja amplitudia.

1, moottorin tehokkuus ja lämpötilan nousuongelma

Taajuusmuuttajaa kutsuttiin kerran VVVF: llä Aasian alueella, kuten Kiinassa ja Koreassa, ja japanilaiset valmistajat koskivat sitä. Erilaisia harmonisen jännitteen ja virran tasoja syntyy käytön aikana moottorin käyttämiseksi ei-sinimuotoisissa jännitteissä ja virtauksissa. Tietojenkäsittelyn hylkääminen, kun esimerkissä käytetään yleisesti yleisesti käytettyä sinimuotoista PWM-tyyppistä invertteriä, alemmat harmoniset ovat periaatteessa nollaja ja jäljellä olevat korkeammat harmoniset komponentit, jotka ovat noin kaksi kertaa suuremmat kuin kantotaajuus ovat: 2u1 (u on modulaatio) suhde).

PWM, pulssinleveysmodulaatio, on ohjaustekniikka, joka käyttää mikroprosessorin digitaalilähtöä analogisen piirin ohjaamiseksi. PWM on laajalti käytössä monilla aloilla mittauksesta ja viestinnästä tehonohjaukseen ja muuntamiseen johtuen sen yksinkertaisesta ohjauksesta, joustavuudesta, tehokkuudesta ja hyvistä dynaamisista vastauksista. PWM on termi kytkettynä säädetyissä virtalähteissä. Tämä luokitellaan jännitteensäätimen ohjaustilaan. PWM-tyypin lisäksi on PFM-tyyppinen ja PWM- ja PFM-hybridityyppi. Monilla mikro-ohjaimilla on nykyään PWM-ohjaimet.

Ylempiä yliaaltoja aiheuttavat staattorin kuparin menetyksen, roottorin kuparin (alumiini) kulutuksen, rautahäviön ja ylimääräisten häviöiden lisääntyminen, erityisesti roottorin kupari (alumiini) kulutus. Koska asynkroniset moottorit ovat laajimmin käytettyjä ja vaativimpia moottorityyppejä. Asynkroninen moottori on AC-moottori, joka muuntaa sähkömekaanisen energian mekaaniseksi energiaksi sähkömagneettisella aukolla pyörivällä magneettikentällä, joka vuorovaikuttaa roottorikäämityksen indusoituun virtaan sähkömagneettisen vääntömomentin tuottamiseksi. Moottorikäyttöinen asynkroninen moottori. Koska roottorin käämitysteho indusoituu, sitä kutsutaan myös induktiomoottoriksi.

Sitä pyöritetään synkronisella nopeudella lähellä perustaajuutta. Sen jälkeen, kun korkea-asteen harmoninen jännite katkaisee roottoripalkin suurella liukulla, syntyy suuri roottorihäviö. Lisäksi ihon vaikutuksesta johtuvaa ylimääräistä kuparin kulutusta on harkittava. Nämä häviöt aiheuttavat moottorin aiheuttavan ylimääräistä lämpöä, vähentävät tehokkuutta ja vähentävät lähtötehoa. Esimerkiksi, jos tavallista kolmivaiheista asynkronimoottoria käytetään taajuusmuuttajan ulostulon ei-sinimuotoisen tilan alla, lämpötilan nousu kasvaa yleensä 10-20%: lla.

Virtalähde on laite, joka antaa virtaa sähkölaitteelle, joka tunnetaan myös virtalähteenä, joka tarjoaa kaikkien tietokoneen komponenttien tarvitseman tehon.

2, moottorin eristysvastuksen ongelma

Tällä hetkellä monet pienet ja keskisuuret taajuusmuuttajat käyttävät PWM-säätöä. Hänen kantoaaltotaajuutensa on noin tuhannesta kymmeneen kilohertsiin, mikä tekee moottorin staattorikäämisestä kestämään korkean jännitteen nousunopeuden, mikä vastaa jyrkkää iskun jännitettä moottoriin niin, että moottorin on kestävämpi. Karkea testi. Lisäksi PWM-taajuusmuuttajan muodostaman suorakulmainen hakkurin ylijännite asetetaan päälle moottorin käyttöjännitteelle, mikä aiheuttaa vaaraa moottorin eristykselle maanpinnalle ja maaperän eriste kiihdyttää ikääntymistä korkean Jännite.

3. Harmoninen sähkömagneettinen kohina ja tärinä

Kun tavanomainen asynkroninen moottori toimii invertterillä, sähkömagneettisen, mekaanisen, ilmanvaihdon ja muiden tekijöiden aiheuttama tärinä ja melu muuttuvat monimutkaisemmiksi.

Muuttuva taajuus virtalähde muuntaa verkkovirran verkkovirralla AC → DC → AC, ja lähtö on puhdas siniaalto. Lähtötaajuutta ja -jännitettä voidaan säätää tietyllä alueella. Se eroaa moottorin nopeudensäätöön käytetystä muuttuvasta taajuusnopeusohjaimesta, joka on myös erilainen kuin tavallinen vaihtovirta. Ihanteellinen virtalähde on ominaista vakaa taajuus, vakaa jännite, sisäinen resistanssi nolla ja puhdas siniaalto (ei vääristymiä). Muuttuva taajuusvirta on hyvin lähellä ihanteellista virtalähdettä. Siksi kehittyneet kehittyneet maat käyttävät yhä useammin taajuusmuuttajien virtalähdettä vakiovirtalähteenä, joka tarjoaa parhaan virtalähteen ympäristön sähkölaitteille ja arvioi objektiivisesti sähkölaitteiden teknisen suorituskyvyn. Vaihto-taajuusvoimaloissa on kaksi päätyyppiä: lineaarinen vahvistus ja SPWM-kytkentä. Joka kerta, kun moottorin sisältämä harmoninen häiritsee moottorin sähkömagneettisen osan ominaisia spatiaalisia yliaaltoja muodostaen erilaisia sähkömagneettisia jännittäviä voimia. Kun sähkömagneettisen voiman aallon taajuus on yhtä suuri tai lähellä moottorirungon luonnollista värähtelytaajuutta, esiintyy resonanssilenema, mikä lisää kohinaa. Koska moottorin käyttötaajuusalue on laaja ja pyörimisnopeus on suuri, eri sähkömagneettisten voimavyöhykkeiden taajuuksia on vaikea välttää moottorin kunkin komponentin luonnollisen värähtelytaajuuden vuoksi.

4. Moottorin kyky sopeutua usein käynnistykseen ja jarrutukseen

Koska taajuusmuuttaja on päällä, moottori voidaan käynnistää ilman alhaisen taajuuden ja jännitteen syöttövirtaa, ja se voidaan nopeasti jarruttaa eri taajuusmuuttajan tarjoamilla jarrutusmenetelmillä, jotta tavallinen käynnistys ja jarrutus saadaan aikaan. Ehtoja luodaan siten, että mekaaninen järjestelmä ja moottorin sähkömagneettinen systeemi ovat syklisen vaihtovirran vaikutuksen alaisena, mikä lisää väsymystä ja nopeutuneita vanhenemisongelmia mekaaniseen rakenteeseen ja eristysrakenteeseen.

5, jäähdytysongelmat pienellä nopeudella

Ensinnäkin asynkronisen moottorin impedanssi ei ole ihanteellinen. Kun virtalähde on laite, joka syöttää virtaa sähköiseen laitteeseen, jota kutsutaan myös virtalähteeksi, se tarjoaa tietokoneen kaikkien komponenttien tarvitseman tehon. Kun taajuus on alhaisempi, tehonsyöttöön liittyvien yliaaltojen aiheuttama häviö on suurempi. Toiseksi, kun normaalia asynkronista moottoria pienennetään nopeudella, jäähdytysilman tilavuus on verrannollinen pyörimisnopeuden kuutioon, joka aiheuttaa moottorin pienen nopeuden jäähdytystilan heikentymisen ja lämpötilan nousu voimakkaasti, mikä vaikeuttaa vakiovääntömomentti saavutetaan.


Lähetä kysely

whatsapp

teams

Sähköposti

Tutkimus