Summary: Effektiviteten og temperaturøkningen til motoren drives av variabel frekvens, og virkningsgraden til variabelfrekvensmo...
Effektiviteten og temperaturøkningen til motoren drives av variabel frekvens, og virkningsgraden til variabelfrekvensmotoren vil være ca. 10 % høyere, mens temperaturstigningen vil være ca. 20 % mindre, spesielt i lavfrekvensområdet for vektorkontroll eller direkte dreiemomentkontroll.
Kjøleviften i den ordinære viften bruker samme linje som viftekjernen, men de to i variabelfrekvensviften er separate. Derfor, når frekvensomformingen til vanlige vifter er for lav, kan den brenne ut på grunn av overoppheting. Vanlige motorer er konstruert i henhold til nettfrekvensen og den tilsvarende effekten, og kan kun kjøre stabilt under de nominelle forholdene. Motoren med variabel frekvens er annerledes. Motoren med variabel frekvens må overvinne overoppheting og vibrasjon ved lav frekvens, så utformingen av motoren med variabel frekvens er bedre enn den vanlige motoren.
Frekvenskonverteringsmotorer er bedre enn vanlige motorer for anledninger som krever hyppig start, hyppig hastighetsregulering og hyppig bremsing.
Stabiliteten og levetiden til de to er forskjellige, og frekvensomformingsmotoren er mer strømbesparende, og bruksområdet er bredere. Varmespredningssystemet til frekvensomformingsmotoren er sterkere; Frekvenskonverteringsmotoren har styrket sporisolasjonen, den ene er å styrke isolasjonsmaterialet, og den andre er å øke tykkelsen på sporisolasjonen for å forbedre nivået av høyfrekvent spenning. Samtidig øker frekvensomformingsmotoren den elektromagnetiske belastningen. Driftspunktet til vanlige motorer er i utgangspunktet ved infleksjonspunktet for magnetisk metning. Hvis de brukes til frekvenskonvertering, er de enkle å mette og genererer høyere eksitasjonsstrøm. Men når frekvenskonverteringsmotoren er designet, økes den elektromagnetiske belastningen, slik at den magnetiske kretsen ikke lett blir mettet.
Motorens dielektriske styrke. Siden frekvensomformermotoren er spesialdesignet for frekvensomformerdriften, tåler den en stor du/dt, så isolasjonsstyrken til frekvensomformermotoren er høyere. Spesielt i DTC-kontrollmodus er isolasjonsstyrken til motoren en stor test.
Invertermotorer må tåle høyfrekvente magnetiske felt, så isolasjonsnivået er høyere enn for vanlige motorer. Vanlige motorer kan i prinsippet ikke drives av omformere, men i praksis, for å spare penger, brukes vanlige motorer i mange anledninger hvor turtallsregulering er nødvendig. Den erstatter motoren med variabel frekvens, men hastighetsreguleringsnøyaktigheten til den vanlige motoren er ikke høy, og det gjøres ofte i energisparende transformasjon av vifter og pumper. Ved utskifting av motor med variabel frekvens med en vanlig motor, er frekvensen til frekvensomformeren så lav som mulig for å redusere isolasjonsskadene på motoren med høy frekvens.
Hovedforskjellen er at motoren med variabel frekvens har ekstra varmeavledning (ved hjelp av en uavhengig aksialvifte for tvungen ventilasjon), og varmeavgivelsen i lavfrekvent, DC-bremsing og noen spesielle applikasjoner er mye bedre enn for vanlige asynkrone AC-motorer. Som konklusjon, sammenlignet med vanlige motorer, er prisen på motorer med variabel frekvens ikke mye dyrere, men fordelene er åpenbare. Frekvenskonverteringsmotoren vedtar AC-hastighetsreguleringsmetoden for "spesiell frekvenskonvertering av induksjonsmotorfrekvensomformer", som i stor grad forbedrer graden av mekanisk automatisering og produksjonseffektivitet, og forbedrer miniatyriseringen av utstyret og komforten.
waylead.com.cn3