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变频电机能够起到这么重要的作用,与它的结构构造是分不开的。它的工作原理是建立在构造原理的基础之上的,所以我们有必要先了解一下它的构造原理。谈到变频电机的构造原理,简单的说就是电动机与变频器的结合。通过变频器的调节,能够使电动机根据频率的波动进行周期性工作,从而使机械达到自动化或者半自动化的程度,而且性能稳定。变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。
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直流减速电机的使用过程中,会发现有振动的现象产生,有些用户可能会忽视这个状况,殊不知这也是直流调速电机出现的故障,同时也是鉴定直流调速电机好坏的一个标准。所以产生振动时要积极解决,防微杜渐。 具体对策有以下几点: 1、***转子不平衡量。 2、维护到容许不平衡量以内。 3、轴与铁心过度紧配的改善。 4、对热膨胀的异方性,设计改善。 5、强度设计或装配的改善。 6、轴强度设计的修正,轴联结器(推荐:易顺减速器)的种类变更以及直结对中心的修正。 7、轴承端面与轴附段部或锁紧螺帽的防止偏靠。 所以在直流调速电机的运作中仔细观察其是否出现震东,并根据上述产生振动的解决措施,来解除并替换已出现故障的部件所在。增强工作效率,即时解除故障,提升产品质量。
关键词:发热电机问题,什么是电机问题解决办法
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当电动机在正弦波电源驱动下运行时,通过电机轴的交变磁链产生轴电压。这些磁链是由转子和定子槽、分离铁心片之间的连接部分、磁性材料的定向属性和供电电源不平衡等因素引起磁通不平衡而产生的[1]。到90年代,以IGBT为功率器件的PWM逆变器作为电机驱动电源时,电机轴电流问题更加严重,RENK轴瓦工厂,且其产生机理与正弦波电源驱动时完全不同。文献[1]指出,具有高载波频率(例如10kHz以上)的IGBT逆变器导致电动机的轴承比低载波频率的逆变器驱动时损坏更快。Busse较为详细地分析了轴承电流的产生及轴承电流密度与轴承损坏之间的关系[2],并建立了PWM驱动下的轴承电流电路模型,但该模型未能体现出轴承电流与逆变器开关频率之间的关系。为讨论高频PWM脉冲电压驱动时电机轴电压与轴电流的产生机理,本文在建立轴电压与轴电流电路模型的基础上,分析轴电生的条件及形式,并针对逆变器输出电压的特性变化以及电机端有无过电压等情况,通过分析得到不同情况下的轴电压与轴承电流波形。
在抑制轴承电流方面,文献[1]给出的办法用正弦波滤波器将PWM电压转换成正弦波电压,使电机工作在正弦波供电状态下,但该方法所串电感大,系统动态响应慢,同时电感上的压降和功耗增大。本文在逆变器输出端串小电感并辅以RC吸收网络,可有效抑制PWM逆变器驱动下出现的轴电流。
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