Summary: Effektiviteten og temperaturøkningen til motoren er drevet av variabel frekvens, og effektiviteten til den variable fre...
Effektiviteten og temperaturøkningen til motoren er drevet av variabel frekvens, og effektiviteten til den variable frekvensmotoren vil være omtrent 10% høyere, mens temperaturøkningen vil være omtrent 20% mindre, spesielt i lavfrekvensområdet for vektorkontroll eller direkte momentkontroll.
Den kjøleviften i den vanlige viften bruker samme linje som viftekjernen, men de to i den variable frekvensviften er separate. Derfor, når frekvenskonvertering av vanlige vifter er for lav, kan den brenne ut på grunn av overoppheting. Vanlige motorer er designet i henhold til frekvensen av strømnettet og den tilsvarende kraften, og kan bare løpe stabilt under de nominelle forholdene. Den variable frekvensmotoren er forskjellig. Den variable frekvensmotoren må overvinne overoppheting og vibrasjon ved lav frekvens, så utformingen av den variable frekvensmotoren 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 frekvenskonverteringsmotoren er mer kraftbesparende, og bruksområdet er bredere. Varmedissipasjonssystemet til frekvenskonverteringsmotoren 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 høyfrekvensspenning. Samtidig øker frekvenskonverteringsmotoren den elektromagnetiske belastningen. Driftspunktet for vanlige motorer er i utgangspunktet på bøyningspunktet for magnetisk metning. Hvis de brukes til frekvenskonvertering, er de enkle å mette og generere høyere eksitasjonsstrøm. Når frekvenskonverteringsmotoren er designet, økes imidlertid den elektromagnetiske belastningen, slik at magnetkretsen ikke er lett mettet.
Dielektrisk styrke på motoren. Siden frekvenskonverteringsmotoren er spesialdesignet for frekvensomformerstasjonen, tåler den en stor DU/DT, så isolasjonsstyrken til frekvenskonverteringsmotoren er høyere. Spesielt i DTC -kontrollmodus er isolasjonsstyrken til motoren en stor test.
Omformermotorer må tåle høyfrekvente magnetfelt, så isolasjonsnivået er høyere enn for vanlige motorer. I prinsippet kan ikke vanlige motorer bli drevet av omformere, men i praksis, for å spare penger, brukes vanlige motorer i mange anledninger der det kreves hastighetsregulering. Den erstatter den variable frekvensmotoren, men hastighetsreguleringsnøyaktigheten til den ordinære motoren er ikke høy, og den gjøres ofte i den energisparende transformasjonen av vifter og pumper. Når du erstatter den variable frekvensmotoren med en vanlig motor, er frekvensen av frekvensomformeren så lav som mulig for å redusere isolasjonsskaden på motoren med høy frekvens.
Hovedforskjellen er at den variable frekvensmotoren har ytterligere varmeavledning (ved bruk av en uavhengig aksiell vifte for tvungen ventilasjon), og varmedissipasjonen i lav frekvens, DC -bremsing og noen spesielle applikasjoner er mye bedre enn for vanlige AC asynkrone motorer. Avslutningsvis, sammenlignet med vanlige motorer, er prisen på variable frekvensmotorer ikke mye dyrere, men fordelene er åpenbare. Frekvenskonverteringsmotoren vedtar AC -hastighetsreguleringsmetoden for "spesiell frekvenskonvertering av induksjon av motorfrekvensomformer", noe som forbedrer graden av mekanisk automatisering og produksjonseffektivitet, og forbedrer miniatyriseringen av utstyret og komforten.
waylead.com.cn