Summary: Effektiviteten og temperaturstigningen af motoren er drevet af variabel frekvens, og effektiviteten af variabel fre...
Effektiviteten og temperaturstigningen af motoren er drevet af variabel frekvens, og effektiviteten af variabel frekvens motoren vil være omkring 10% højere, mens temperaturstigningen vil være omkring 20% mindre, især i lavfrekvent område af vektorstyring eller direkte momentstyring.
Køleventilatoren i den almindelige blæser bruger samme linje som blæserkernen, men de to i den variabel frekvens blæser er adskilte. Når frekvensomdannelsen af almindelige ventilatorer er for lav, kan den derfor brænde ud på grund af overophedning. Almindelige motorer er konstrueret efter netfrekvensen og den tilsvarende effekt, og kan kun køre stabilt under de nominelle forhold. Motoren med variabel frekvens er anderledes. Motoren med variabel frekvens skal overvinde overophedning og vibrationer ved lav frekvens, så designet af motoren med variabel frekvens er bedre end den almindelige motors.
Frekvenskonverteringsmotorer er bedre end almindelige motorer til lejligheder, der kræver hyppig start, hyppig hastighedsregulering og hyppig opbremsning.
Stabiliteten og levetiden for de to er forskellige, og frekvenskonverteringsmotoren er mere strømbesparende, og dens anvendelsesområde er bredere. Frekvenskonverteringsmotorens varmeafledningssystem er stærkere; frekvenskonverteringsmotoren har styrket spalteisoleringen, den ene er at styrke isoleringsmaterialet, og den anden er at øge tykkelsen af spalteisoleringen for at forbedre niveauet af højfrekvent spænding. Samtidig øger frekvenskonverteringsmotoren den elektromagnetiske belastning. Driftspunktet for almindelige motorer er grundlæggende ved bøjningspunktet for magnetisk mætning. Hvis de bruges til frekvenskonvertering, er de nemme at mætte og genererer højere excitationsstrøm. Men når frekvenskonverteringsmotoren er designet, øges den elektromagnetiske belastning, så det magnetiske kredsløb ikke let bliver mættet.
Motorens dielektriske styrke. Da frekvensomformermotoren er specielt designet til frekvensomformerdrevet, kan den modstå en stor du/dt, så isolationsstyrken på frekvensomformermotoren er højere. Især i DTC-kontroltilstanden er motorens isoleringsstyrke en stor test.
Invertermotorer skal modstå højfrekvente magnetfelter, så isolationsniveauet er højere end almindelige motorer. Almindelige motorer kan i princippet ikke drives af invertere, men i praksis, for at spare penge, bruges almindelige motorer i mange tilfælde, hvor hastighedsregulering er påkrævet. Den erstatter motoren med variabel frekvens, men hastighedsreguleringsnøjagtigheden af den almindelige motor er ikke høj, og det sker ofte i den energibesparende transformation af ventilatorer og pumper. Ved udskiftning af den variable frekvensmotor med en almindelig motor, er frekvensomformerens frekvens så lav som muligt for at reducere isolationsskaden på motoren med høj frekvens.
Den største forskel er, at den variable frekvensmotor har yderligere varmeafledning (ved hjælp af en uafhængig aksial ventilator til tvungen ventilation), og varmeafgivelsen i lavfrekvent, jævnstrømsbremsning og nogle specielle applikationer er meget bedre end for almindelige asynkrone AC-motorer. Som konklusion, sammenlignet med almindelige motorer, er prisen på motorer med variabel frekvens ikke meget dyrere, men fordelene er indlysende. Frekvenskonverteringsmotoren anvender AC-hastighedsreguleringsmetoden for "særlig frekvenskonvertering af induktionsmotorfrekvensomformer", hvilket i høj grad forbedrer graden af mekanisk automatisering og produktionseffektivitet og i høj grad forbedrer miniaturiseringen af udstyret og komforten.
waylead.com.cn3