Dec 19, 2018 Jätä viesti

Taajuusmuuttajan vaikutus yhteiseen asynkronimoottoriin taajuusmuunnosnopeuden säätelyn aikana

Taajuusmuuttajan vaikutus yhteiseen asynkronimoottoriin taajuusmuunnosnopeuden säätelyn aikana

Nopeuden säätömoottori on suunniteltu AC-nopeuden säätöön sen alkuperäisessä tarkoituksessa. Kuitenkin suorin syy taajuusmuuttajan nopeuden säätöön on tavallisen asynkronimoottorin yksinkertainen rakenne, edullinen ja kätevä nopeuden säätö. Jos taajuusmuunnosnopeuden säätö on varustettava erityisellä taajuusmuuttajan moottorilla, on olemassa ristiriita. Taajuusmuunnosnopeuden säätelyn luontainen yksinkertaisuus, tukevuus ja kestävyys eivät ole menneet?

Invertterin muuttuvan taajuuden nopeuden säätelyn vaikutus moottoriin ja sen suorituskykyyn. Muuttuva taajuusnopeuden säätö Moottorin päähän tuleva jännitepulssilähtö ei ole sinimuotoinen säätömenetelmästä riippumatta. Siksi tavallisten asynkronimoottoreiden ajo-ominaisuuksien analysointi ei-sinusoidisilla aaltoilla on vaikutus moottoriin vaihtelevan taajuuden nopeuden säätelyn aikana.

Pääasiassa on seuraavat näkökohdat:

Moottorin häviö ja tehokkuusmoottorit, jotka toimivat ei-sinimuotoisissa virtalähteissä, perustavanlaatuisten tappioiden lisäksi aiheuttavat myös monia muita tappioita. Pääasiassa ilmenee staattorin kuparihäviön kasvussa, roottorin kuparihäviössä ja rautahäviössä, joka vaikuttaa moottorin tehokkuuteen.

1. Staattorin virran vaurio staattorikäämissä aiheuttaa harmonisen virran I2R: n kasvattamiseksi. Kun ihovaikutus jätetään huomiotta, staattorin kuparihäviö ei-sinimuotoisessa virrassa on verrannollinen rms-virran neliöön. Jos staattorivaiheiden lukumäärä on m1 ja kunkin vaiheen staattorin vastus on R1, koko staattorin kuparihäviö P1 korvataan yllä olevaan yhtälöön staattorin kokonaisvirran rms Irms mukaan lukien perusvirta. Yhtälön toinen termi saadaan. Harmoninen menetys. Kokeiden avulla havaitaan, että harmonisen virran ja vastaavan vuotovirran olemassaolon vuoksi vuotovirran magneettivuon kyllästyminen lisääntyy ja herätevirta kasvaa niin, että myös virran perusosa kasvaa .

Kuviossa 2 roottorin kuparihäviötä harmonisessa taajuudessa voidaan yleisesti pitää staattorin käämitysvastuksen ollessa vakio, mutta asynkronisen moottorin roottorin AC-vastus kasvaa huomattavasti ihovaikutuksen vuoksi. Erityisesti syväuran häkin roottori on erityisen vakava. Synkronimoottorilla tai susi- aalivirtalähteen alaisella reluktanssimoottorilla on pieni harmoninen potentiaali staattorin tilan vuoksi. Roottorin pinnan käämien aiheuttamat häviöt ovat vähäisiä. Kun synkroninen moottori toimii ei-sinimuotoisen virtalähteen alla. Ajan harmoninen magneettipotentiaali saa aikaan roottorin harmonisen virran, aivan kuten asynkroninen moottori, joka toimii sen synkronisella nopeudella.

Käänteisen kierron viides harmoninen magneettipotentiaali ja eteenpäin suuntautuvan pyörimisen seitsemäs harmoninen magneettipotentiaali aiheuttavat roottorin virran 6 kertaa perustaajuuden. Kun perustaajuus on 50 Hz, roottorin virran taajuus on 300 Hz. Samoin 11- ja 13-harmoniset indusoivat 12 kertaa perustaajuuden eli roottorin virran 600HZ. Näillä taajuuksilla roottorin todellinen AC-vastus on paljon suurempi kuin tasajännite. Kuinka paljon roottorin vastus todella kasvaa riippuu johtimen poikkileikkauksesta ja roottoriliitäntöjen geometriasta, joissa johtimet on järjestetty. Tyypillinen kuparijohtaja, jonka kuvasuhde on noin 4, AC-resistanssin ja DC-resistanssin suhde on 1,56 50 Hz: ssä, suhde on noin 2,6 300 Hz: ssä, ja suhde on noin 3,7 600 Hz: ssä. Kun taajuus on suurempi, suhde on taajuus. Neliöjuuri kasvaa suhteellisesti.

3. Ydinhäviö harmonisessa rauta-menetysmoottorissa kasvaa myös johtuen harmonisten esiintymisestä tehonsyöttöjännitteessä; staattorin virran harmoniset muodosta- vat aikasäteisen magneettivoiman ilmavälien välillä. Kokonaismagneettinen potentiaali missä tahansa ilmavälin kohdassa on perustason ja ajan harmonisten magneettipotentiaalien synteesi. Kolmivaiheisessa kuusivaiheisessa jänniteaaltomuodossa magneettitiheyden huippu ilmavälissä on noin 10% suurempi kuin perusarvo, mutta ajan harmonisen vuon aiheuttama rautahäviön kasvu on pieni. Päähän johtuvan vuotovirran aiheuttama harhautuminen ja putken vuotovirta nousevat harmonisen taajuuden alle. Tämä on otettava huomioon, kun virransyöttö ei ole sinimuotoinen: vuoto on lopussa staattorin ja roottorin käämissä. Molemmat ovat olemassa, pääasiassa pyörrevirtahäviö, joka johtuu päälevylle tulevasta vuotovirtauksesta. Staattorin magneettipotentiaalin ja roottorin magneettipotentiaalin välisen vaihesiirron muutoksen johdosta putken vuotovirta muodostuu putkirakenteeseen, ja magneettipotentiaali on suurin lopussa, mikä aiheuttaa menetystä staattorin ytimessä ja hampaat.


Lähetä kysely

whatsapp

teams

Sähköposti

Tutkimus