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简单点说就是交流电机的调整中应用了变频技术。交流变频电机现实上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调控交流电频率要靠变频器,电机本身不会变频,在较多需求不高的场所就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机应用。
二、变频器输出端为什么要加输出电抗器,它作用是什么?
变频器输出端增大输出电抗器,是为了增大变频器到电机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时发生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
电抗器的首要作用:是用以限制电机联接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V/μs以内,它还用于鈍化变频器输出电压【开关频率】的陡度,减少逆变器中的功率元件【如IGBT】的扰动和冲击。
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三、为什么漏电断路器在应用变频器时易跳闸呢?
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会发生泄露电流,该泄露电流比工频驱动电机时大了许多,所以发生该状况。变频器操控输出侧的漏电流大约为工频操控时的3倍多,外加电机等漏电流,选项漏电保护装置的动作电流应该超过工频时漏电流的10倍。
四、大功率电机拖动的皮带都有一个减速机与电机相连接,减速机在这里的作用?
减速机的应用可简略归纳一下:降速同时提升输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速笔,但要注意不可以超出减速箱规定扭矩。减速同时减低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大伙可以看一下通常电机都有一个惯量数据。
五、解答一下电机起动时转速慢的因素?
如果仅仅是起动时转速慢,起动后正确。可能是起动电容不匹配、或是是电机设计本来就是这样的【依据场所设计】、还有可能就是负载阻力过大等原因导致的起动时间过长。如果起动后转速还慢,可能是故障可能是电压不足、电容不匹配、运转阻力大等。
六、电机的极数对其使用有何影响?
电机目前有2/4/6/8级电机,特殊应用的电机级数可能更高。电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭距就越大;在使用电机时,您要参考负载需要多大的起动扭距,比如象带负载起动的就比空载起动的需要扭距就大,如果是大功率大负载起动,还要参考降压启用【或星三角启用】;至于在决定了电机极对数后和负载的转速匹配故障,则可参考用不同直径的皮带轮来驱动或用变速齿轮【齿轮箱】来匹配。如果由于决定了电机极对数后通过皮带或齿轮驱动后达不到负载的功率需求,那就要参考电机的应用功率故障了。
七、什么是串激电机,实际工作原理是什么?
串激【串励】电机就是定子绕组和转子绕组串连的。
运转工作原理:在交流电源供电时,发生转动力矩的工作原理,仍可以用直流电机的运作工作原理来解释。当导体中通有电流时,在导体的周边发生磁场,其磁力驱动线的方向取决于电流方向。将通电的导体放入磁场中,这磁场与通电导体所发生的磁场相互作用,将使此导体受到一个作用力F,并因而而发生运动,导体会从磁力驱动线密的地方向磁力驱动线稀的方向位移,当将由两个互相相对的导体构成的线圈放入磁场时,线圈的两个边也受到了作用力,此二力的方向相反,发生力矩。当线圈在磁场中运转时,相应的二个线圈边,从一个磁极下转到另一个磁极下时,此时由于磁场极性有了改变,将使导体受到的作用力的方向改变,也使转矩的方向改变,从而使线圈向反方向运转,于是线圈只能绕中心轴来回摆动。
八、绕线型异步电机转子集电环的电刷怎样选项?
首要依据电刷的运转工况是不是满足电流密度【A/cm2】和集电环园周边缘的线速度【m/s】来确定。确定公式:①电刷载泵流量【A】=电刷电流密度【A/cm2】×电刷宽度L【cm】×电刷厚度b【cm】≥电机转子规定电流【A】;
②集电环园周边缘的线速度【m/s】=电机规定转速【r/m】/60【s】×集电环周长【m】≤电刷应用的标准范畴【m/s】。
其常用电刷有不墨电刷、电化石墨电刷和金属石墨电刷三种。应用中要注意常常检查电刷活动状况、电刷压力和磨坏状况。电刷在刷握中要能上下自由活动,无卡阻。卡刷时把电刷两侧面在砂布上磨平即可。电刷的压力要依据电刷的品种和型号进行合适的调控。目前附在刷握上的电刷压紧弹簧多属拉伸压缩弹簧,其压力随着电刷的磨坏逐渐减小,故在电机运转流程中,其电刷压力应随时调控。
九、我要做电机变频调速实验,普通电机可以达到变频调速吗?还是务必买变频电机?
要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行。直流电机也可以达到变频,例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块受微电脑送来的调整信号调整,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机,调整压缩机的排量,从而达到“变频调速”。
十、变频器单相220v能变出三相380v吗?
是不可以。变频器本身是不可以升压的,更不可以从单相220v变出三相380v。从理论上这是可行的,用变压器将单相220V升高为380V,然后单相380V转换为三相380V。
十一、60HZ的电机放在50HZ的电源上用,需要注意什么?
这是由于电机的电流频率低于设计频率,要使其运转中发生的空载反电动势减小、空载电流增加,对电机导致损坏,因而就需求其空载电压减低了。
在变频调速技术中,电机的频率和定子电压是同时改变的。即是频率下降,电压也要同时下降,电机才不会过流,才会得到更好的运转效果。
十二、调速电机能频繁起动吗?
调速电机能频繁启用,我们单位做调试用的电机都是调速电机,常常这样频繁启用,也没出现过怎么故障。不过能尽量减少频繁启用当然是好了。不管怎么电机频繁启用次数多,对电机都会有损害。
十三、怎么才能懂得电机是星型/三角接法?
星形接法是三相绕组一端相连接,另一端分别接三相电源,形状像字母“Y”;三角接法是三相绕组首尾相连接,造成一个“△”形,三角形的顶端再接三相电源。
它们的相电压不同,通常星形接法的电机规定电压是220V,三角接法的规定电压是380V。 接法在接线盒的盖板内外侧通常都会有标明,不同的接法对应不同的电源电压。
十四、交流伺服电机可以用变频器调整吗?
由于变频器和伺服在性能和能力上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的。
在速度调整和力矩调整的场所需求不是很高的通常用变频器,也有在上位加方位反应信号构成闭环用变频进行方位调整的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号调整速度的,但好象不可以直接调整方位。在有严格方位调整需求的场所中只能用伺服来达到,还有就是伺服的响应速度远远超过变频,有些对速度的精度和响应需求高的场所也用伺服调整,能用变频调整的运动的场所几乎都能用伺服取代。
关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的因素:变频大的能做到几百KW,甚至更高,伺服大就几十KW。伺服的基本概念正确且迅速定位。变频是伺服调整的一个务必的内部环节,伺服驱动器中同样出现变频【要进行无级调速】。
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