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1.电动机的效率和温升
  无论变频器的类型如何,在运行过程中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压和电流下运行。 拒绝介绍信息。 
  高次谐波会导致电动机定子铜损耗,转子铜(铝)损耗,铁损耗和其他损耗增加。 最重要的是转子铜(铝)损耗。 由于异步电动机以接近基频的同步速度旋转,因此高次谐波电压会以较大的滑差来切断转子棒,这将导致较大的转子损耗。 此外,还需要考虑由于集肤效应而导致的额外铜损。 这些损耗将导致电动机产生更多的热量,降低效率并降低输出功率。 如果普通三相异步电动机在变频器输出非正弦电源的条件下运行,则其温度升高通常会增加10%-20%。
2.365比赛数据的绝缘强度
  目前,许多中小型变频器都采用PWM控制模式。 它的载波频率大约为几千到一万赫兹,这使得电动机定子绕组能够承受较高的电压上升速率,这等效于在电动机上施加陡峭的脉冲电压,从而使电动机的匝间绝缘更多 耐。 严峻的考验。 此外,PWM变频器产生的矩形斩波脉冲电压会叠加在电动机的工作电压上,这会对电动机的接地绝缘层构成威胁,并且接地绝缘层会在反复受到高压冲击的情况下加速老化。
3.谐波电磁噪声和振动
  当普通的异步电动机由变频器供电时,由电磁,机械,通风等因素引起的振动和噪声将变得更加复杂。 变频电源中包含的时间谐波会干扰电动机电磁部分的固有空间谐波,从而形成各种电磁激振力。 当电磁力波的频率与电动机的固有振动频率一致或接近时,会发生共振,从而增加噪音。 由于电动机具有较宽的工作频率范围和较宽的速度变化范围,因此各种电磁力波的频率很难避免电动机各部件的固有振动频率。
4.365比赛数据适应频繁启动和制动的能力
  由于逆变器用于供电,因此可以在极低的频率和电压下启动电动机而没有涌入电流,并且可以使用逆变器提供的各种制动方法进行快速制动,以实现频繁的启动和制动。 创造了条件,使得电动机的机械系统和电磁系统处于周期性交变力的作用下,这给机械结构和绝缘结构带来了疲劳和加速老化的问题。
5.低速散热问题
  异步电动机的阻抗不是理想的。 当电源频率较低时,电源中高次谐波引起的损耗较大。 其次,当普通异步电动机的转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例地减小,这导致电动机的低速冷却条件恶化,温度急剧上升,从而使其 难以实现恒定扭矩输出。
 

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