01 Mis on põhjus, miks inverterit kasutades on lekkekaitselüliti lihtne välja lülitada?
Inverteri lainekuju väljundis on kõrge astme harmoonilised, kuid mootor ning muunduri ja mootori vaheline kaabel tekitavad lekkevoolu. See vool on palju suurem kui siis, kui mootorit juhib võimsussagedus, nii et tekib väljalülitusnähtus. Kuna muunduri lekkevool on umbes 3 korda suurem võimsuse sagedusvoolust, millele lisandub mootori lekkevool jne, tuleks lekkekaitse voolutugevus valida umbes 10 korda suuremaks kui võimsuse sagedusvool. .
02 Kas muudetava sagedusega kiiruse reguleerimise katsetes on vaja mootorit kasutada?
Kui teete sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise katseid, ei pea te kasutama sagedusmuunduri mootoreid, võib kasutada ka tavalisi vahelduvvoolumootoreid ja alalisvoolumootoreid.
AC muutuva sagedusega mootor on tegelikult mootor, mis reguleerib kiirust vahelduvvoolu sagedust reguleerides, peamiselt sagedusmuunduri abil. Märkus. Mootorit ennast sagedust ei muundata ja sageduse muundamiseks saab kasutada tavalist mootorit ja sagedusmuundurit.
Alalisvoolumootorite sageduse muundamine on erinev. Võtke näiteks alalisvoolumootori inverterkliimaseadmed: muundades võimsuse sagedusega vahelduvvoolumootori alalisvooluks ja saates selle seejärel toitemoodulisse, juhitakse mudelit mikroarvuti ja juhitav alalisvool saadetakse alalisvoolu mootorile. kompressor kompressori juhtimiseks. Nihe realiseerib muutuva sagedusega kiiruse reguleerimise.
03 Mis on reduktori funktsioon?
Vähendage mootori väljundkiirust ja suurendage andmete pöördemomenti.
04 Mootori käivitumise aeglase kiiruse põhjus?
On kaks olukorda. Esimene on see, et kiirus on pärast aeglast käivitamist käivitamisel normaalne, siis ei pruugi käivituskondensaator ühtida; või mootori konstruktsioon on selline (mootori konstruktsioon on erinevates rakendustes erinev); selle põhjuseks võib olla ka liiga suur koormustaluvus. Käivitusaeg on liiga pikk.
Teine olukord on see, et kiirus on pärast käivitamist endiselt väga aeglane, mistõttu tuleb arvestada selliste teguritega nagu ebapiisav pinge, kondensaatorite mittevastavus ja suur pöörlemistakistus.
05 Kuidas valida asünkroonmootori harja?
Kõigepealt on vaja teada, kas harja töötingimused vastavad kollektorirõnga perifeerse serva voolutihedusele ja joonkiirusele, mida saab määrata valemiga:
Harja voolu kandevõime=harja voolutihedus × harja laius × harja paksus on suurem või võrdne mootori rootori nimivooluga
Kollektorirõnga perifeerse serva lineaarkiirus=mootori nimikiirus × kollektori rõnga ümbermõõt on väiksem või võrdne harja määratud vahemikuga
Harjad hõlmavad tavaliselt grafiitharju, metallharju, elektrokeemilisi grafiitharju jne. Kasutamise ajal tuleb tähelepanu pöörata harja aktiivsuse, harja surve ja kulumisastme sagedasele kontrollile. Hari peaks saama harjahoidjas vabalt üles-alla liikuda, ilma kinnikiilumiseta. Kui pintsel on kinni jäänud, silu pintsli mõlemad pooled smirgellapile. Harja survet tuleks vastavalt harja tüübile ja mudelile vastavalt reguleerida. Praegu on suurem osa harjahoidja külge kinnitatud harja survevedrudest pingutus- ja survevedrud ning nende rõhk väheneb järk-järgult harjade kulumisega. Seetõttu tuleks mootori töötamise ajal harja rõhku igal ajal reguleerida.
06 60HZ mootorit kasutatakse 50 Hz toiteallikaga, millele peaksin tähelepanu pöörama?
Põhjus on selles, et mootori voolusagedus on väiksem kui kavandatud sagedus. Pöörlemise ajal tekkiva tühikäigu-tagasi elektromotoorjõu vähendamiseks ja mootori kahjustusi põhjustava tühivooluvoolu suurendamiseks on vaja tühikoormuse pinget vähendada.
Muutuva sagedusega kiiruse reguleerimise tehnoloogias muudetakse samaaegselt nii mootori sagedust kui ka staatori pinget. See tähendab, et kui sagedus langeb, langeb samal ajal ka pinge, nii et mootoril ei tekiks ülevoolu ja saavutatakse ideaalne tööefekt.
07 Miks tuleks inverteri väljundi otsa lisada väljundreaktor ja mis on selle funktsioon?
Väljundreaktor lisatakse inverteri väljundotsa, et suurendada juhtme kaugust muundurist mootorini. Väljundreaktor suudab tõhusalt maha suruda inverteri IGBT sisse- ja väljalülitamisel tekkivat hetkelist kõrget pinget ning vähendada selle pinge kahjulikku mõju kaabli isolatsioonile ja mootorile.
Reaktori põhiülesanne on piirata mootori ühenduskaabli mahtuvuslikku laadimisvoolu ja piirata pinge tõusu kiirust mootori mähisel 540V/μs piires. Seda kasutatakse ka inverteri väljundpinge (lülitussageduse) passiivistamiseks. et vähendada inverteri võimsuskomponentide (nt IGBT-de) häireid ja mõju. Enamik mootoriteadmisi, mida soovite, on siin ja vajalikke teadmisi mootorite kohta jagatakse.
Mootori ostmisel seisavad kasutajad silmitsi mitmesuguste probleemidega, nagu parameetrid, paigaldus, hooldus ja nii edasi. Tänaseks on toimetaja teie jaoks sünteesinud mitu levinud probleemi, millega kasutajad kokku puutuvad. Need probleemid ei piirdu ainult mikro-alalisvoolumootoritega, vaid neil on ka mootoriprobleemid, nagu tavalised mootorid, alumiiniumkattega mootorid, muutuva sagedusega mootorid ja kolmefaasilised asünkroonmootorid.
01 Mis on põhjus, miks inverterit kasutades on lekkekaitselüliti lihtne välja lülitada?
Inverteri lainekuju väljundis on kõrge astme harmoonilised, kuid mootor ning muunduri ja mootori vaheline kaabel tekitavad lekkevoolu. See vool on palju suurem kui siis, kui mootorit juhib võimsussagedus, nii et tekib väljalülitusnähtus. Kuna muunduri lekkevool on umbes 3 korda suurem võimsuse sagedusvoolust, millele lisandub mootori lekkevool jne, tuleks lekkekaitse voolutugevus valida umbes 10 korda suuremaks kui võimsuse sagedusvool. .
02 Kas muudetava sagedusega kiiruse reguleerimise katsetes on vaja mootorit kasutada?
Kui teete sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise katseid, ei pea te kasutama sagedusmuunduri mootoreid, võib kasutada ka tavalisi vahelduvvoolumootoreid ja alalisvoolumootoreid.
AC muutuva sagedusega mootor on tegelikult mootor, mis reguleerib kiirust vahelduvvoolu sagedust reguleerides, peamiselt sagedusmuunduri abil. Märkus. Mootorit ennast sagedust ei muundata ja sageduse muundamiseks saab kasutada tavalist mootorit ja sagedusmuundurit.
Alalisvoolumootorite sageduse muundamine on erinev. Võtke näiteks alalisvoolumootori inverterkliimaseadmed: muundades võimsuse sagedusega vahelduvvoolumootori alalisvooluks ja saates selle seejärel toitemoodulisse, juhitakse mudelit mikroarvuti ja juhitav alalisvool saadetakse alalisvoolu mootorile. kompressor kompressori juhtimiseks. Nihe realiseerib muutuva sagedusega kiiruse reguleerimise.
03 Mis on reduktori funktsioon?
Vähendage mootori väljundkiirust ja suurendage andmete pöördemomenti.
04 Mootori käivitumise aeglase kiiruse põhjus?
On kaks olukorda. Esimene on see, et kiirus on pärast aeglast käivitamist käivitamisel normaalne, siis ei pruugi käivituskondensaator ühtida; või mootori konstruktsioon on selline (mootori konstruktsioon on erinevates rakendustes erinev); selle põhjuseks võib olla ka liiga suur koormustaluvus. Käivitusaeg on liiga pikk.
Teine olukord on see, et kiirus on pärast käivitamist endiselt väga aeglane, mistõttu tuleb arvestada selliste teguritega nagu ebapiisav pinge, kondensaatorite mittevastavus ja suur pöörlemistakistus.
05 Kuidas valida asünkroonmootori harja?
Kõigepealt on vaja teada, kas harja töötingimused vastavad kollektorirõnga perifeerse serva voolutihedusele ja joonkiirusele, mida saab määrata valemiga:
Harja voolu kandevõime=harja voolutihedus × harja laius × harja paksus on suurem või võrdne mootori rootori nimivooluga
Kollektorirõnga perifeerse serva lineaarkiirus=mootori nimikiirus × kollektori rõnga ümbermõõt on väiksem või võrdne harja määratud vahemikuga
Harjad hõlmavad tavaliselt grafiitharju, metallharju, elektrokeemilisi grafiitharju jne. Kasutamise ajal tuleb tähelepanu pöörata harja aktiivsuse, harja surve ja kulumisastme sagedasele kontrollile. Hari peaks saama harjahoidjas vabalt üles-alla liikuda, ilma kinnikiilumiseta. Kui pintsel on kinni jäänud, silu pintsli mõlemad pooled smirgellapile. Harja survet tuleks vastavalt harja tüübile ja mudelile vastavalt reguleerida. Praegu on suurem osa harjahoidja külge kinnitatud harja survevedrudest pingutus- ja survevedrud ning nende rõhk väheneb järk-järgult harjade kulumisega. Seetõttu tuleks mootori töötamise ajal harja rõhku igal ajal reguleerida.
06 60HZ mootorit kasutatakse 50 Hz toiteallikaga, millele peaksin tähelepanu pöörama?
Põhjus on selles, et mootori voolusagedus on väiksem kui kavandatud sagedus. Pöörlemise ajal tekkiva tühikäigu-tagasi elektromotoorjõu vähendamiseks ja mootori kahjustusi põhjustava tühivooluvoolu suurendamiseks on vaja tühikoormuse pinget vähendada.
Muutuva sagedusega kiiruse reguleerimise tehnoloogias muudetakse samaaegselt nii mootori sagedust kui ka staatori pinget. See tähendab, et kui sagedus langeb, langeb samal ajal ka pinge, nii et mootoril ei tekiks ülevoolu ja saavutatakse ideaalne tööefekt.
07 Miks tuleks inverteri väljundi otsa lisada väljundreaktor ja mis on selle funktsioon?
Väljundreaktor lisatakse inverteri väljundotsa, et suurendada juhtme kaugust muundurist mootorini. Väljundreaktor suudab tõhusalt maha suruda inverteri IGBT sisse- ja väljalülitamisel tekkivat hetkelist kõrget pinget ning vähendada selle pinge kahjulikku mõju kaabli isolatsioonile ja mootorile.
Reaktori põhiülesanne on piirata mootori ühenduskaabli mahtuvuslikku laadimisvoolu ja piirata pinge tõusu kiirust mootori mähisel 540V/μs piires. Seda kasutatakse ka inverteri väljundpinge (lülitussageduse) passiivistamiseks. et vähendada inverteri toitekomponentide (nt IGBT-de) häireid ja mõju.






