电力测功电机影响因素分析

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-06 阅读:97

  2000年月邵阳高等科学校1学报电力测功电机影响因素分析孔原子邵阳高等专科学校电气工程系湖南邵阳4220M主闻要讨论了变频电源输入电压的非正弦对测功电机的性能影响,提出改善不利影响的措施交流变频调速电机式电力测功机是80年代出现的种新型测功机,是机电体化技术的产物,是电机学电机设计机械设计电力电子技术检测技术计算机技术等多方面知识的综合运用,它的研究成果具有很强的应用价值,它的技术性能指标比目前世界公认的最先进的人几交流变频电力测功机更月生筹,属于,科技产品,由于其价格相对便宜约为入的1314,因此,在目前的经济环境下更具有生命力,亦有实力参与国际1场的竞争电力测功机主要由兀器件控制装置及测功电机者构成个整体5它是种全功能的变频调速系统,主竖作为转矩和功率的高级测试设备,要想获个完善的电力测功系统,在元器件方面应尽量采用,iJJfic,fPWM3clil0iJiiJ ftiff.iiJxijitJL0jiniAEfeJ±。TJ近正弦波,达到削弱谐波的目的,在控制装置方面,合理选择脉宽调制策略,使变频电源内部的谐波得到极大地抑制。作测功屯机灿尽可能将其设计成为能抗谐波旧步电动机。使电机在,定谐波成分存在的变频电源供电情况下,仍有较好的性能。

  1变频电源是电的主要谐波源变频装置是电网的主要非正弦受电设备,它从交流电力系统中取用的电源是非正弦的,将其电压波形按富氏级数可分解为基波和系列不同频率和振幅的谐波,这些谐波会给电机带来下述系列不利影响。

  l.l出现脉振转矩由于变频电源输入电压的非正弦,按富氏分解的基波和系列的高次谐波将分别在电机中产生各自电压产生5,1反向的旋转磁场和转矩,7次谐波电压产生+7,1正向的旋转磁场和转矩为最大,它们将分别与定子十1的旋转磁场相互作用,产生61的脉振转矩,这些61的脉振转矩值虽不大,但会使测功电机的输出转矩产生脉动,特别在轻载低速运转时,转矩脉动的影响更为明显,致使电机转速不匀而有步进感使测功电机产生振动和噪声。

  1.2各种损耗增大由变频电源波形畸变产生的时间高次谐波与电机开有齿槽引起的空间高次谐波的相互叠加,使电机气隙中的磁通含有高次谐波,这些谐波将引起测功电机的铜耗铁耗机械损耗和附加损耗增大,虽然因时间谐波磁通引起的铁芯损耗的全部增加量在总铁耗中是微不足道的,但是端部漏磁通和斜槽漏磁通在谐波频率下可能产生十分可观的铁芯损耗,而集肤效应会使定子和转子的电阻,加,造成铜耗的增加,机械损耗则随着转速的,加而,加,当电源频率不断上升时,附加损耗也增加,因此电机的效率有所下降5输出功率有所减小,电机的温升也利付提高,测功屯机运性能所下降。,1.3出现电压失衡在变频电源供电时,般情况下加在测功电机上的各相电压是平衡的,但由于各种开关元件的触发误动作和各相整流元件及控制元件特征的差异,则可能使测功电机出现某瞬间的电压失衡现象,再加之由于电机磁路不平衡引起的轴电压和转子上的高频电压,会在以轴承油膜为介质对地形成的个电容中产生静电荷的积累。在转轴上会产生个较大的轴电卡,以致产生的电流将迎过轴与轴1之间的油脱流动。油股因会有很大的屯流流过而被导致破坏,缩短轴承寿命,危害电机安全运行2改善不良因素的常用措施因测功电机需采用专门的变频电源供电,以保证其电机的静特性和调速范围,因此应采取些常用措施来改善不良因素。

  从系统的最优出发来考患使其测功电机的电压频率功率效率等额定值的选择不受供电的工频电网的限制。

  当运行中保持气隙磁通不变时,最大转矩基本上不发生变化。

  3电机要足够的刚度以克,脉振转矩,对于电流型逆变器,电机的漏抗要小;对于电压型逆变器,电机的漏抗要大。

  为减小各种损耗,电机铁芯要采用优质较薄的桂钢片,定子或转子槽形须扭斜,并正确选用槽配合和槽形,最好采用强迫风冷。

  3结束语交流变频调速测功电机作为交流变频调速电力测功系统中的个重要部件,由于它需专用的变频电源供电,因而其设计原则不能与普通异步电动机等同,应根据电子和电机两部分的技术和经济合理性综合考虑,以总体最佳要求来确定。

  1胡氓,7.现代交流调违技,1.北。1;机械业出皈社。1999 2藏英杰。交流电机的变频调速肘。北京中国铁道出版社,1984 3,利权等。35动电力系统方案评价分析1.1992 4程利采。变频调违异步电动机的电磁计兑及设计探讨。电子技术杂志。445西门子6870型变频器使用说明书责任编辑钱关民

标签: 电机
打赏

免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

购物指南

支付方式

商家合作

关于我们

微信扫一扫

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
免责声明:以上信息由相关企业或个人自行免费发布,其真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。本网对此不承担任何法律责任。

在线咨询

在线咨询:

QQ交流群

微信公众号