变频器对三相异步电动机的影响
变频电源中包含的每次谐波都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。 当异步电动机由变频器供电时,由电磁,机械,通风和其他因素引起的感觉和噪声将变得越来越杂乱。因为电动机具有宽的工作频率和大的速度变化,所以各种电磁力波的频率难以避免电动机的每个组件的固有感觉频率。 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。
电机功率和温升,无论采用哪种变频器,在运行过程中都会产生不同程度的谐波电压和电流,这会使电动机在非正弦电压和电流下运行。以现在被广泛使用的正弦波PWM型变频器为例,其低阶谐波基本上为零,剩下的大约是载波频率两倍的高阶谐波分量为:2u + 1(u是 调制率)。 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。 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,因此在高次谐波电压以较大的转差率切断转子条之后,将会产生较大的转子损耗。
此外还须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的额定热量,功率降低和输出功率降低。 例如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%。
电机绝缘强度, 现在许多中小型逆变器都采用PWM控制方法。 载波频率约为几千到十千赫兹,这使得电动机的定子绕组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 更严格检测。
此外PWM逆变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高压反复冲击下加速其老化。
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