浅析怎样解决变频器对电机的影响
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变频器对电机影响及解决办法.txt小时候觉得父亲不简单,后来觉得自己不简单,再后来觉得自己孩子不简单。
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变频器对电机的影响及解决方法作者:发布时间:2008-12-14 16:30:30 阅读次数:2970一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。
以下为变频器对电机的影响1、电动机的效率和温升的问题不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。
拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。
因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。
除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。
这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。
他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。
另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。
当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
变频器对电机损伤现象的产生原理和预防措施解读很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。
例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。
而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。
经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。
本文的目的是解决这些困惑。
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。
这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
电机的早期意外损坏给企业的生产带来巨大的经济损失。
这种损失不仅是电机维修和更换带来的费用,更主要的是意外停产带来的经济损失。
因此,在使用变频器驱动电机时,必须对电机损伤的问题有足够的重视。
变频器对电机的损伤变频器驱动与工频驱动的区别要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损坏的机理,首先了解变频器驱动电机的电压与工频电压有什么区别。
然后再了解这种差别是如何对电机产生不良影响的。
变频器的基本构造如图2所示,包括整流电路与逆变电路两部分。
整流电路为普通二极管与滤波电容构成的直流电压输出电路,逆变电路将直流电压变换成脉宽调制的电压波形(PWM电压)。
因此,变频器驱动电机的电压波形是脉宽变化的脉冲波形,而不是正弦波电压波形。
用脉冲电压驱动电机就是导致电机容易损坏的根本原因。
脉冲电压在电缆上传输时,如果电缆的阻抗与负载的阻抗不匹配,在负载端会产生反射。
反射的结果是,入射波与反射波叠加,形成更高的电压,它的幅度最大可以达到直流母线电压的2倍,大约相当于变频器输入电压的3倍,如图3所示。
过高的尖峰电压加在电机。
变频器干扰解决方法
变频器干扰是指变频器在运行时产生的电磁干扰对其他设备或系统造成的影响。
以下是一些解决变频器干扰的方法:
1. 选择合适的变频器:选择质量可靠的变频器,它应该符合相应的国家标准和认证。
2. 使用滤波器:安装电磁滤波器可以有效地减少变频器产生的电磁干扰。
这些滤波器可以安装在电源线路上,也可以安装在变频器输入输出端口上。
3. 接地和屏蔽:确保变频器和受干扰设备都有良好的接地,使用金属屏蔽来减少电磁辐射。
4. 电磁隔离:对于特别敏感的设备,可以考虑使用电磁隔离技术,将变频器与其他设备隔离开来,减少干扰。
5. 优化布线:合理布置电源线和信号线,避免它们相互干扰。
6. 选择合适的工作频率:变频器的工作频率选择对干扰有一定影响。
根据被干扰设备的特点和要求,选择合适的工作频率。
7. 增加滤波元件:在变频器输入和输出端口上增加电容、电感等滤波元件,可
以进一步减少干扰。
8. 定期维护和检测:定期检查和维护变频器和相关设备,及时发现和排除问题,减少干扰的可能性。
9. 软起动:使用软起动功能可以减少变频器启动时的电磁干扰。
10. 良好的排风散热:保持变频器的良好散热,可以减少电磁干扰。
以上是一些常见的解决变频器干扰的方法,具体选择和采取哪些方法要根据具体情况和需要进行综合考虑。
变频器对电机影响及解决办法变频器是一种用来控制交流电动机转速的设备,通过改变输入电压和频率来实现对电机的精确控制。
但是,变频器使用不当或故障可能对电机造成一些不利影响。
本文将讨论变频器对电机的影响以及相应的解决办法。
首先,变频器可能对电机带来的最常见的影响是温升。
由于变频器提供的电源是脉冲宽度调制(PWM)信号,该信号具有高频率的开关特性。
这可能会导致电机内部的涡流损耗和交变磁通损耗增加,从而使电机温升升高。
高温可能会导致电机绝缘老化和损坏。
为解决这个问题,可以采取以下措施:1.安装外部冷却装置:如风扇、散热器或冷凝器,以增加散热面积,提高热量的散发速度,降低温升。
2.提高电机的绝缘等级:选择具有更高绝缘等级的电机,以提高其耐高温性能。
3.控制变频器输出电压和频率:调整变频器的输出电压和频率,避免过高的功率输出,从而减少电机的负荷,降低温升。
第二个影响是电机振动和噪声。
变频器的调频和调制特性可能会导致电机产生频率和振幅都不稳定的电磁力,进而引起电机振动和噪声。
为减少这种影响,可采取以下措施:1.使用减振装置:在电机和变频器之间添加减振材料或减振支架,以吸收和减少振动的传递。
2.提高变频器的PWM频率:增加PWM频率可以减小电机震动的幅度,但要注意电机和变频器的匹配性。
第三个影响是电机绝缘问题。
由于变频器提供的输出电压为可调节的脉冲信号,其谐波成分可能会对电机绝缘系统产生不利影响。
谐波电压可能会导致局部电场强度增大,从而降低绝缘系统的耐电压能力,引发绝缘失效。
为解决这个问题,可以采取以下措施:1.使用绝缘变频器:选择具有良好绝缘性能的变频器,减少谐波电压对电机绝缘的影响。
2.添加绝缘屏蔽层:在电机绕组和绝缘材料表面添加屏蔽层,以减少外部电场对电机绝缘的影响。
3.定期检测绝缘状态:定期进行绝缘电阻测量,及时发现绝缘问题并采取措施修复。
除了上述影响,变频器还可能对电机造成电磁干扰、电流谐波、轴承磨损等问题。
高压变频器对电动机继电保护的影响及解决措施摘要高压变频器是一种能够调节电动机转速和输出功率的节能设备,广泛应用于火力发电厂等领域。
然而,高压变频器的应用也给电动机的继电保护带来了新的挑战和问题,如差动保护、过流保护、过负荷保护等。
本文分析了高压变频器对电动机继电保护的影响原因,结合实际案例提出了相应的解决措施,包括保护配置、整定、测试等方面。
实践证明,这些措施能够有效地提高电动机的保护可靠性和安全性,为发电企业节能减排、安全稳定运行提供技术支持。
关键词高压变频器;电动机;继电保护;差动保护;过流保护正文1 引言随着社会经济的发展和能源需求的增长,火力发电厂作为主要的发电方式之一,面临着提高效率、降低成本、减少污染等多重压力。
为了实现这些目标,火力发电厂中的重要辅机,如锅炉引风机、送风机、汽轮机电动给水泵、凝结水泵等,需要进行流量调节以适应不同的工况需求。
传统的流量调节方法是通过调节风门或阀门的开度来改变流体阻力,但这种方法会造成大量的节流损失和耗能,影响系统的经济性和效率。
为了解决这个问题,高压变频器作为一种能够根据负载需求改变电动机转速和输出功率的节能设备,被广泛应用于火力发电厂中。
高压变频器的基本原理是将工频为50Hz的交流电源整流成直流,再逆变成可调节频率和幅值的交流电源,供给电动机驱动。
通过改变交流电源的频率,可以改变电动机的转速,从而调节流体流量,消除风门或阀门的截流损耗,提高系统效率和节能效果。
然而,高压变频器的应用也给电动机的继电保护带来了新的挑战和问题。
由于高压变频器输出的交流电源与输入的交流电源在频率、相位、波形等方面没有必然联系,导致传统的继电保护方式无法适用或失效。
例如,在差动保护中,如果将变频器纳入差动范围,则会造成差动比值不匹配或差动相位不一致而误动作;在过流保护中,如果将变频器输出端作为过流测量点,则会造成过流定值不准确。
2影响相量差动保护原理基于基尔霍夫电流定律,被保护设备两侧电流频率一致是构成相量差动的基本条件。
高压变频器对电动机继电保护的影响及解决措施摘要:变频器技术是节能降耗有效技术体系,尤其是在现代工业制造中,变频器技术的应用可以成为生产系统能效优化的基础。
目前,一些制造商使用高压电动机变频来调节电机系统的性能。
但是,结合实际情况,变频器增加后传统高压电动机装置的整体性能下降,因此无法进行全面保护。
变频技术越来越多的企业使其够革新,提高继电保护的质量,从而为公司高质量生产线的创新奠定良好的基础。
电机继电保护在高压变压器在中的应用主要采用差动法,该装置允许变压器和电机保护装置发挥作用。
这不仅使高压变压器能够保护电机继电器,而且还能显着节约成本,分析了继电保护影响及解决。
关键词:高压变频;继电保护;差动保护电力公司为了节约能源、降低能耗、提高电网的价格竞争力,通常采用变频调速。
如果变频调速安装在高压电动机中,则常规保护装置不能差动,后备保护装置只能通过变频器提供。
在电厂中,电动机高压变频调速在改变,使用程序进行电机保护配置和整定意义重要。
一、变频器的基本原理在目前的生产中,电力和化工企业大量的机电设备,这意味着泵、引、送风机消耗的能源较多。
变频调速系统基于节能环保,该系统的运行要求可以与流量控制和阀门的科学设置相结合,以便在需要时降低能耗。
例如,在火电厂发电动机当前调试中,可以将现代通信技术与电气和电子相结合,将输出频率50Hz设置为直流运行,然后斩波、还原。
降低的交流频率可与流体电流相结合,实现自动控制并控制电机转速,这提高了整个工厂的效率,节约了能源,减少了消耗。
二、变频器节能的基本原理大型电源设备,如水泵、锅炉引风机、一次二次风机等,负担很重。
这些风机与水泵系统通常需要不断调整流量以满足操作要求。
该组的输出功率和负载不得在电机频率下变化,因此必须在系统的入口挡板中进行调整,这可能会导致能量损失。
比如年负荷率低中高负荷分别是(50~60)、(80~90)%,这就需要更多的时间。
电机调节时,可以通过改变工作频率,调节电机转速来调节电流,减少电机故障,优化电机效率,使改造变频后消除了冲击电流、电机启动,电机、电缆、开关等原因。
高压变频器对电动机继电保护的影响及解决措施摘要:在电动机中使用高压变频器不仅可以打造节能型生产体系,也可以有效提升整体系统运行稳定性。
而以变频工况作为主要的改造方向,打造科学的继电保护体系,能够进一步提升发电机的运行稳定性和安全性。
基于此,对高压变频器对电动机继电保护的影响及解决措施进行研究,以供参考。
关键词:高压变频器;电动机继电保护;影响;解决措施引言高压变频器用在高压交流电动机中,能够实现变频调速,从而节省设备能耗,增加设备的稳定性和安全性、可靠性。
合理使用高压变频器,定期进行维护和操作,及时处理产生的故障,保证高压变频器能够得到更好的应用。
工业生产中使用高压变频器,需要工作人员加强维护和保养高压变频器,避免发生故障。
处理高压变频器产生的问题时,技术人员要排查高压变频器外部和内部故障,探究参数缩减处理故障的时间,提升高压变频器使用率。
1高压变频器设计基础高压变频器是通过对输出频率和输出电压的改变来控制交流高压电动机转速的调速控制装置,它是由主回路、电源回路、智能功率模块驱动、保护电路和冷却电机等几部分组成。
在实际的应用中,可以将其分为两种,一种是双极型,另一种为单极型。
双极型的主要特点在于,它具有两个谐振频率的谐振,并且在工作时,两谐振之间会产生一个较大的磁场来相互抵消,从而使两谐波的振幅相等。
而单极型的特征则比较明显,其最大的优点就是能够实现无级调速,同时也不会对电网造成过大的影响。
2高压变频器和继电保护的矛盾问题2.1 继电保护配置从具体的保护装置结构角度来讲,当前大部分的电动机选择的是三相三继电器式接线,在变压器任意一侧出现故障时,都可以进行瞬间动作,若变压器高压侧无断路器,那么瞬间动作则直接服务于变电机的变压器组总出口继电器,能够在系统出现故障时快速地进行反应,实现开关的启停。
目前,电动机的保护装置为V形综合保护系统,开关柜和电动机中性点侧电流互感器,将直接提供差动保护电流。
2.2 变频器应用后的问题分析当前绝大部分的电动机变频改造,主要原理是实现工频和变频的灵活切换,在实际应用过程中,若变频器出现了故障,那么整体系统会转换成工频供电的状态,前期系统中的程序会执行自动调控。
变频器产生的干扰及解决方案摘要:变频器具有很多的优越性,但它对电网的谐波干扰和电磁辐射干扰也越来越受到人们的关注,本文主要介绍谐波、电磁辐射的标准和危害及其减弱或消除的方法。
1 引言采用变频器驱动的电动机系统因其节能效果明显、调节方便、维护简单、网络化等优点而得到越来越多的应用。
但是,由于变频器特殊的工作方式带来的干扰越来越不容忽视。
变频器干扰主要有:一是变频器中普遍使用了晶闸管或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电压畸变(电压畸变率用THDv表示,变频器产生谐波引起的THDv在10~40%左右),影响电网的供电质量;二是变频器的输出部分一般采用的是IGBT等开关器件,在输出能量的同时将在输出线上产生较强的电磁辐射干扰,影响周边电器的正常工作。
2 谐波和电磁辐射对电网及其它系统的危害(1)谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率.(2) 谐波可以通过电网传导到其它的用电器,影响了许多电气设备的正常运行,比如谐波会使变压器产生机械振动,使其局部过热,绝缘老化,寿命缩短,以至于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或硬件的正常运转。
(3) 谐波会引起电网中局部的串联或并联谐振,从而使谐波放大。
(4) 谐波或电磁辐射干扰会导致继电保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。
(5)电磁辐射干扰使经过变频器输出导线附近的控制信号、检测信号等弱电信号受到干扰,严重时使系统无法得到正确的检测信号,或使控制系统紊乱。
一般来讲,变频器对电网容量大的系统影响不十分明显,这也就是谐波不被大多数用户重视的原因.但对系统容量小的系统,谐波产生的干扰就不能忽视。
3 有关谐波的国际及国家标准现行的有关标准主要有:国际标准IEC61000—2—2,IEC61000-2—4,欧洲标准EN61000-3-2,EN61000-3—12,国际电工学会的建议标准IEEE519—1992,中国国家标准GB/T14549—93《电能质量共用电网谐波》。
探讨变频器对电动机的影响摘要:伴随着节能降耗工作的持续开展,大型电动机的节能降耗作为电厂降低综合厂用电率的主要手段,主要是依靠变速和变频两个手段,然而在高压变频电机节能的同时,变频器本身对电动机寿命的影响和对电网的影响往往容易被人们忽视,本文将就这方面的内容着重对变频器对电动机的影响进行分析。
希望能供相关人士参考。
关键词:变频器;电动机;影响引言变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
用变频器做电源的电动机在进行调速传动时,电动机的选择无疑是首选问题,然而对变频器的选择也是不容忽视的,只有两者都选择合适,才能达到最佳调速传动。
1 高压变频器对电动机的影响高压变频器输出电动机的影响主要取决于逆变电路的结构和特性。
1.1 输出谐波对电动机的影响输出谐波对电动机的影响主要有:谐波引起电动机附加发热、导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用。
由于输出波形失真,增加电动机的重复峰值电压,影响电动机绝缘;谐波还会引起电动机转矩脉动、噪声增加。
高次谐波引起的损耗增加主要表现在:定子铜损耗、转子铜损耗、铁损耗及附加损耗的增加。
影响最为显著的是转子铜损耗,因为电动机转子是以接近基波频率旋转速度旋转的,因此对于高次谐波电压来说,转子总是在转差率接近1的状态下旋转,所以转子铜损耗较大;在这种状态下,除了直流电阻引起的铜损耗外,还必须考虑由于集肤效应所产生的实际阻抗增加而引起的铜损耗。
1.1.1 普通的电流源型变频器其输出电流波形和输入电流波形极为相似,都是120度的方波,含有丰富的谐波成分,总谐波电流失真可达到30%左右。
为了降低输出谐波,也有采用输出12脉波方案或设置输出滤波器,输出波形会有较大改善,但系统的成本和复杂性也会大大增加。
变频器有效的抗干扰措施变频器是一种电力设备,主要用于控制电动机的转速和频率。
由于其工作原理的特殊性,变频器在使用过程中容易受到干扰,从而影响工作的稳定性和性能。
为了提高变频器的抗干扰能力,下面列举了一些有效的措施。
1.地线连接良好:变频器的金属外壳和内部的各个部件都需要通过地线进行连接,确保设备的安全接地。
地线是变频器有效抗干扰的基础,良好的接地可以有效地降低干扰电压和干扰电流。
2.电源滤波:变频器电源端通常会存在电源波动、杂散干扰等问题,可以通过选用电源滤波器来过滤这些干扰。
电源滤波器可以将电源端的高频噪声滤掉,使得输入电源稳定,从而提高变频器的抗干扰能力。
3.屏蔽措施:通过给变频器的各个输入输出端口进行屏蔽处理,可以有效地防止外界的电磁干扰。
具体的屏蔽方式可以采用金属屏蔽罩、屏蔽隔离光耦、屏蔽线缆等。
屏蔽措施可以减少变频器对外界的敏感度,提高其抗干扰能力。
4.选择合适的电缆:变频器的输入输出端口通常需要连接电缆,合适的电缆选择可以降低电磁干扰的影响。
选用屏蔽性能好的电缆,并且尽量缩短电缆的长度,可以有效减少电磁干扰。
5.避免共模干扰:变频器内部的电源和控制信号线路之间通常会存在共模干扰问题,其中一种常见的共模干扰是电源端的地线干扰。
为了避免共模干扰,可以采用双层绕线、降低绕线电阻、增加绕线间距等措施。
6.引入滤波器:在变频器的输入端和输出端引入滤波器可以有效地降低电磁干扰的影响。
输入端滤波器可以将外界电磁干扰滤掉,使得变频器在供电稳定的情况下运行;输出端滤波器则可以减少变频器对外界设备的电磁干扰。
7.防止回流干扰:变频器在工作过程中会产生回流,即原电源线上产生的噪声通过电源线传播回来影响其它设备。
为了防止回流干扰,可以使用阻抗匹配网络、电源滤波器等措施,将回流电流的传播途径阻断,从而降低干扰的影响。
总结起来,变频器有效的抗干扰措施包括地线连接良好、电源滤波、屏蔽措施、选择合适的电缆、避免共模干扰、引入滤波器、防止回流干扰等。
浅析怎样解决变频器对电机的影响
变频器的英文译名是VFD(Variable-frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。
1、电动机的效率和温升的问题
变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable V oltage Variable Frequency Inverter)。
在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。
拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u1(u为调制比)。
PWM即脉冲宽度调制,是一种利用微处理器的数字输出来控制模拟电路的控制技术。
PWM以其控制简单、灵活、效率高和动态响应好等优点而被广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
PWM是开关型稳压电源中的术语。
这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。
如今的很多微型控制器中都有PWM控制器。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显着的是转子铜(铝)耗。
因为异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。
异步电动机由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现
机电能量转换为机械能量的一种交流电机。
作电动机运行的异步电机。
因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。
是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。
除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。
这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦条件下,其温升一般要增加10%--20%。
电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。
2、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。
它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。
理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。
变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM 开关型。
中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐
波相互干涉,形成各种电磁激振力。
当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
3、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。
他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。
另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
4、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。
频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。
其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
5、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机
的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。