变频电动机的温度升高的原因
变频电动机的温度升高是由其损耗引起的,其损耗包括固定转子的铜损耗,铁损耗和杂散损耗。在恒定转矩负载下,铁损和杂散损耗随速度的降低而减小,但它取决于负载电流,与速度无关。因此定子和转子的铜消耗量基本不变,并且总损耗随着速度降低而减小。
在鼓风机的负载下,速度下降,负载转矩迅速下降,定子和转子的铜消耗也迅速下降。因此,总损失随着速度下降而迅速减小。逆变器电机的散热状况直接影响其温度的上升和下降。在强制通风的情况下,散热能力主要由附加风扇决定,与电动机自身的速度无关。 自冷式电动机,当电动机速度降低时,散热能力迅速降低。逆变器电机的温升取决于负载的性质和电机的散热条件。
如果自冷电动机负载恒定的转矩,则随着定子频率fJ的降低,转速降低,散热能力也迅速降低,并且温度升高可能超过允许值。国外有一种机床主轴电机,定子铁芯上有通风孔,毛巾用强风直接冷却,热管在转轴内。转子部分,中产生的大部分热量被热管冷却介质带走。效果非常好,可以将温升降低10℃以上。 调速对电动机及其效率的影响。 不管使用哪种控制方法,输出到电机端子的电压脉冲都是非正弦的。
因此分析普通异步电动机在非正弦波作用下的工作特性是调整变频器转速时对电动机的影响。 通常认为转子的铜损是定子绕组在谐波频率下的恒定电阻,但是对于异步电动机的转子,由于趋肤效应,其交流电阻大大增加。 特别是深槽笼式转子特别严重。 正弦波供电下的同步电动机或磁阻电动机,由于定子空间的谐波磁势很小。 转子表面绕组中产生的损耗可以忽略不计。当同步电动机在非正弦电源上运行时。 时间谐波磁势会感应转子谐波电流,就像异步电动机在其基本同步速度附近运行一样。
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