以能量守恒法则:
每台电机有各自的特性常数,反电动势与电机转子转速和这个特性常数成正比关系。
“反电动势=特性常数 X 转子转速”
对应这种可能出现的变频电机失速,早期常用的方法就是把电机功率和变频器功率设计的较大,要有足够的大,有足够的余量对应大电流热损,防止烧坏电机或者变频器器件,并且需要配备一个很大的配电阻箱,过电压分配将瞬间启动时的过余能量在配电阻箱平衡。这就造成电机设计的体积大,变频器效率低的浪费。而且在电机驱动加速时浪费了很多能量在热损上。
变频电机编码器作为速度编码器,它主要的目的是作为电机转子反电动势的计算,以达到对应当前电机反电动势的精准驱动控制。
当驱动电流启动电机转子旋转,根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉*定律和楞次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反。这个电压就是反电动势。
变频器与电机的匹配问题
电压匹配:变频器额定电压与电机额定电压相符。
电流匹配:普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以大电流确定变频器电流和过载能力。变频器电流设定应不**电机额定电流的1.1倍,大电流一般设定为电机额定电流的1.5倍。
高次谐波分量采取的措施
异步电机是按定频、定压设计的,未对高次谐波分量采取措施。异步电机定子、转子电阻;定子铜耗、转子铜(铝)耗;输出转矩、功率在不使用变频器调速和不过载运行时,基本不变,也不会发热。使用变频器调速时,不管什么变频器或多或少有高次谐波分量。而高次谐波分量会使定子转子电阻、铜耗、铝耗增加,使电机效率、转矩、功率下降,同时集肤效应、附近效应影响导致电机易发热。特别在低速区域较易发热。如果长期运转在低速区,就一定要加装补偿装置,以弥补转定了的电阻、铜铝耗引起的电压压降,降低了磁通量和转矩。否则在外部负载力矩不变下,电机处于过载运行,内部升温过快且很高易烧坏电机。
变频电机为改善在不同频率、不同电压下和高次谐波的影响,降低了定转子电阻,增加电感以抑制电流中的高次谐波。
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