1.电机的转动速度为什么需要权利地转变? 电机转动速度单位:r/min每分钟转动次数,也可回应为rpm. 例如:2近于电机50Hz3000[r/min] 4近于电机50Hz1500[r/min] 结论:电机的转动速度同频率成比例 感应式交流电机(以后全称为电机)的转动速度近似于地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理要求电机的极数是相同恒定的。由于该近于数值不是一个倒数的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般呼吸困难和通过转变该值来调整电机的速度。
另外,频率需要在电机的外面调节后再行供给电机,这样电机的转动速度就可以被权利的掌控。 因此,以掌控频率为目的的变频器,是当作电机调压设备的替代性设备。 n=60f/p n:实时速度 f:电源频率 p:电机近于对数 结论:转变频率和电压是拟合的电机掌控方法 如果仅有转变频率而不转变电压,频率减少时会使电机出于过电压(过励磁),造成电机有可能被烧坏。
因此变频器在转变频率的同时必需要同时转变电压。输入频率在额定频率以上时,电压却不可以之后减少,最低不能是相等电机的额定电压。
例如:为了使电机的转动速度减为,把变频器的输入频率从50Hz转变到25Hz,这时变频器的输入电压就必须从400V转变到大约200V 2.当电机的转动速度(频率)转变时,其输入转矩不会怎样? 变频器驱动时的起动转矩和仅次于转矩要大于必要用工频电源驱动 电机在工频电源供电时低速和加快冲击相当大,而当用于变频器供电时,这些冲击就要很弱一些。工频必要低速不会产生一个大的低速低速电流。而当用于变频器时,变频器的输入电压和频率是渐渐特到电机上的,所以电机低速电流和冲击要小些。 一般来说,电机产生的转矩要随频率的增大(速度减少)而增大。
增大的实际数据在有的变频器手册中不会得出解释。 通过用于磁通矢量掌控的变频器,将提高电机短距离时转矩的严重不足,甚至在短距离区电机也可输入充足的转矩。
3.当变频器调压到小于50Hz频率时,电机的输入转矩将减少 一般来说的电机是按50Hz电压设计生产的,其额定转矩也是在这个电压范围内得出的。因此在额定频率之下的调压称作恒转矩调压.(T=Te,P=Pe) 变频器输入频率小于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系上升。 当电机以小于50Hz频率速度运营时,电机阻抗的大小必需要给与考虑到,以避免电机输入转矩的严重不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩约要减少到50Hz时产生转矩的1/2。 因此在额定频率之上的调压称作恒功率调压.(P=Ue*Ie) 4.变频器50Hz以上的应用于情况 大家告诉,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是恒定的。 如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。 当扭矩为50Hz时,变频器的输入电压为380V,电流为30A.这时如果减小输入频率到60Hz,变频器的仅次于输入电压电流还不能为380V/30A.很似乎输出功率恒定.所以我们称作恒功率调压. 这时的转矩情况怎样呢? 因为P=wT(w:角速度,T:转矩).因为P恒定,w减少了,所以转矩不会适当增大。
我们还可以再行换回一个角度来看: 电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为电子电阻,E为感应器电势) 可以显现出,U,I恒定时,E也恒定. 而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50--60Hz时,X不会适当增大 对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T不会回来磁通X增大而增大. 同时,大于50Hz时,由于I*R较小,所以U/f=E/f恒定时,磁通(X)为常数.转矩T和电流成正比.这也就是为什么一般来说用变频器的过流能力来叙述其短路(转矩)能力.并称作恒转矩调压(额定电流恒定--仅次于转矩恒定) 结论:当变频器输入频率从50Hz以上减少时,电机的输入转矩不会增大. 5.其他和输入转矩有关的因素 痉挛和风扇能力要求变频器的输入电流能力,从而影响变频器的输入转矩能力。 载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最低载波频率,最低环境温度下能确保持续输入的数值.减少载波频率,电机的电流会受到影响。
但元器件的痉挛不会增大。 环境温度:就狮会因为检测到周围温度较为较低时就减小变频器维护电流值. 海拔高度:海拔高度减少,对风扇和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑到.以上每1000米降容5%就可以了.。
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