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變頻異步電機啟動-變頻異步電機-紹興上風異步電機

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發(fā)布時間:2022-03-06 03:08  





風機電動機結構形式的選擇
電動機安裝形式按其安裝位置的不同,可分為臥式和直式兩種。風機電動機應按照風機結構的不同,合理地選擇電動機的結構形式。
 為了防止電動機被周圍的媒介質所損壞,或因電動機本身的故障引起災害,變頻異步電機,必須根據不同的環(huán)境選擇適當的防護形式。
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 1、開啟式
 電動機外表有很大的通風口,防護形式如下:則使電動機的散熱條件好,價格便宜,但水氣、灰塵、鐵屑或油液容易侵入電動機內部,因此只能用于干燥及清潔的工作環(huán)境。
 2、防護式
 電動機的通風口朝下,且有防護網遮掩,通風冷卻條件較好。它一般可防滴、防雨、防濺,以及防止外界雜物從與垂直方向成小于45°角的方向落入電動機內部,但不能防止潮氣及灰塵的侵入,所以適用于比較干燥、灰塵不多、無腐蝕性氣體和性氣體的場所。
 3、封閉式
 封閉式電動機又分為自冷式、強迫通風式和密閉式三種。前兩種結構形式的電動機,潮氣或灰塵等不易進入電動機內部,能防止從任何方向飛濺來的水滴和其他雜物侵入,適用于有潮濕、灰塵多、易受風雨侵蝕、易引起火災、有腐蝕性蒸氣和氣體的各種地方。封閉式電動機一般用在水里,風機很少選用。
 4、防爆式
 在封閉式結構基礎上制成隔爆型、增安型、正壓型和無火花型,適用于有可燃性氣體和空氣混合物的危險環(huán)境,如油庫、煤氣站或礦井等場所。在濕熱帶地區(qū),應采取濕熱帶型電動機,采取適當的防潮;防霉措施;在干熱帶地區(qū),應采用干熱帶型電動機;在高海拔地區(qū),應采用高原型電動機;在船舶及艦艇上,應盡量采用有特殊結構和防護要求的船用或艦用電動機。裝在露天場所,宜選用戶外型電動機;如有防止日曬、雨雪、風沙等措施,可采用封閉式或防護式電動機。


永磁同步電機與異步電機性能比較

1、效率及功率因素
異步電機在工作時,轉子繞組要從電網吸收部分電能勵磁,消耗了電網電能,這部分電能終以電流在轉子繞組中發(fā)熱消耗掉,變頻異步電機型號,該損耗約占電機總損耗的20~30%,它使電機的效率降低。永磁同步電機在轉子上嵌了永磁體后,由永磁體來建立轉子磁場,在正常工作時轉子與定子磁場同步運行,轉子中無感應電流,不存在轉子電阻損耗,只此一項可提高電機效率4%~50%。由于在水磁電機轉子中無感應電流勵磁,定子繞組有可能呈純阻性負載,使電機功率因數幾乎為1

2、起動轉矩
異步電機起動時,要求電機具有足夠大的起動轉矩,但又希望起動電流不要太大,以免電網產生過大的電壓降落而影響接在電網上的其他電機和電氣設備的正常運行。此外,起動電流過大時,將使電機本身受到過大電做力的沖擊,如果經常起動,還有使繞組過熱的危險。因此,異步電機的起動設計往往面臨著兩難選擇。

3、工作溫升
由于異步電機工作時,轉子繞組有電流流動,而這個電流完全以熱能的形式消耗掉,所以在轉子繞組中將產生大量的熱量,使電機的沮度升高,影響了電機的使用壽命。由于永磁電機,轉子繞組中不存在電阻損耗,定子繞組中較少有或幾乎不存在無功電流,使電機溫升低,延長了電機的使用壽命。




 4、對電網運行的影響
因異步電機的功率因數低,電機要從電網中吸收大量的無功電流,造成電網、翰變電設備及發(fā)電設備中有大量無功電流,進而使電網的品質因數下降,加重了電網及變電設備及發(fā)電設備的負荷,同時無功電流在電網、翰變電設備及發(fā)電設備中均要消耗部分電能,造成電力電網效率變低,影晌了電能的有效利用。風機三相異步電機,軸流風機鋁殼電機,畜牧風機電機廠家,EC電機,風機永磁同步電機,鋁殼電機,掛式電機,農牧風機電機,冷卻塔風機電機,屋頂風機電機,直驅式電機


永磁同步電機的氣隙磁場不再由定子電流建立,而是由永磁體形成,具有較高的功率因數,提高了電網的品質因數。工廠配電的無功補償部分幾乎可以忽略不計,使無功補償器不再安裝在電網中。

永磁電機在較寬的調速范圍和負載范圍內保持,在低速和輕載時仍保持和功率因數,變頻異步電機功率,輕載運行時節(jié)能效果更顯著。永磁同步變頻電機可在150%額定負載范圍內保持和功率因數。永磁同步電機的效率對負載沒有明顯變化的特點,正好適合于坦克旋轉過程中周期性的負載變化,這也是基本的節(jié)能點之一。



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可以看出,在不同負載率下,永磁同步電機的于異步電機,負載率較低時,效率差異變大??梢钥闯?,15Kw/4極永磁同步電機在額定負載時效率比異步電機高5%左右,在負載率為0.2時效率比異步電機高9%左右。

與電勵磁同步電機相比,永磁同步電機節(jié)省了勵磁功率,提高了效率。永磁同步電機直接驅動負載設備,取消減速機構,提高系統(tǒng)效率。永磁同步電機(PMSM)可以實現低速大轉矩,并且可以取消減速機構,大大提高了系統(tǒng)的效率,平均比現有間接驅動系統(tǒng)高10%-20%。



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