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在某些应用中,变频驱动器(VFD)可用于控制多个电机,只要做出正确的设计考虑并为每个电机提供适当的保护。
这提供了若干优点,例如降低成本,减小面板空间和降低控制复杂性。
如果应用程序符合这些特定条件 - 并且每个电机可以以相同的速度运行并且可以将VFD作为单点故障 - 下一步是检查设计考虑因素并选择正确的组件。VFD的尺寸必须合适,每个电机都需要保护。
建议遵循以下准则:
添加所有电机的FLA并添加20%(以适应更低的漏电感)以选择VFD尺寸设置正确的额定电流在某些驱动器上,由于电容耦合(电缆充电电流),建议不要将其放大到3 hp以下添加共模并使用XLPE电缆将有助于化电缆充电电流驱动器应设置为V / Hz电机控制当VFD运行时,不建议“开始/停止”电机为单个电机提供过载保护。
在多种电机应用中,要求在VFD的负载侧提供单独的电机过载保护,即(热)过载功能。
这是必需的,因为VFD只能检测其总连接负载,东元高压电机维修中心,并且无法检测哪个电机正在吸收大电流。因此无法提供适当的过载保护。



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永磁电机驱动系统具有以下特点:
1、结构简单、紧凑
永磁同步电机采用永磁体产生气隙磁场,不是像换向器电动机那样用励磁线圈产生气隙磁场,也不像感应电机那样用定子电流的励磁分量产生气隙磁场,而且结构简单、损耗小、。永磁同步电机可以分为表面贴装式永磁同步电机(SPM)和内埋式永磁同步电机(IPM)两种型式。
国内开发的永磁同步电机是转子铁心内部埋入永磁铁的内埋式永磁同步电机(IPM)。对IPM电机由于永磁体埋入于转子内部,铁芯对永磁体起到了较好的保护,可有效防止离心力、腐蚀以及其他生产过程中可能出现的对永磁体的损害。IPM电机具有较强的磁场凸极性,通过控制可充分利用磁阻转矩,以获得更高的转矩输出。同时,由于凸极效应而使电机的弱磁控制范围大大增加,从而使电机的转速范围大大增加。




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在许多不同的应用领域中,通过对防爆电机的选择和使用,有效地发挥出了实际的自身作用,现在了解到快速冷却型防爆电机,定子设有可旋转的转子,壳体的前端设有顶盖,壳体的内壁设有腔体和腔体,冷却剂置于内部,该腔体设有入口管和穿过壳体的出液管,通过科学化的设计,能够使防爆电机的使用如何提呢?
目前在防爆电机的设计过程中,通过实际的使用情况,来进行有效的参考,并且对实际应用中的问题进行了改善,其中热交换器上还设有热控板,热交换器与位于腔外的传感器连接,壳体还在热交换器侧设有鼓风机,该装置的出风口连接到多个穿过顶盖的出气管,出气管的出气口指向定子,定子设有连接鼓风机的温度传感器,如果定子温度因电阻大而上升,定子和外壳内的温度,将自动降低防爆电机,以确保操作的稳定性,并延长使用寿命。
在防爆电机主体上,加热屏设置在后盖的表面上,微型面板的正面和背面都有进气口,防爆电机与连接孔,吸气管,微型风扇,进气口和出气口配合,使防爆电机的热量进入吸气管,使吸气管的热量通过微型风扇,实现了放电防爆电机的散热效果,有效提高了防爆电机的使用寿命。




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