變頻技術能否將電磁制動電機技術推向新高度? 2022-08-15 08:59 瀏覽量:302 電動機的啟動性能、額定工作性能和特殊工況下的適應性反映了電動機綜合性能指標的優劣。因此,啟動、額定運行性能和必要的過載能力一直是電磁制動電機設計中的控制標準或重點。然而,這一切都是建立在恒功率供應的前提下。現在,讓我們改變一個條件或前提,看看會發生什么變化。如今,下變頻器被廣泛使用??蛻籼貏e喜歡變頻器驅動電磁制動電機的運行方式,從而獲得優異的控制性能和可觀的節能效果。類似的變頻電磁制動電機不僅會停留在簡單易行的控制方式上,還會向高性能應用發展。在高性能應用層面,電磁制動電機特性必須與變頻器的供電方式高度兼容。在很寬的頻率范圍內,電壓值也是同步調整的,調整的精度和效果直接關系到電磁制動電機的內部特性。當電磁制動電機與變頻器達到匹配狀態時,如何控制電磁制動電機的內部特性以獲得效果?一,電磁制動電機的定子和轉子槽應盡可能設計為梨形槽和平行齒,以避免齒槽處的磁通密度發生過度變化。二,根據恒磁運行和固定工作頻率間隔進行典型工作頻率的電磁計算,得到頻率-電壓曲線。三,根據頻率-電壓曲線設置變頻器的參數,以獲得理想的軟啟動特性,并避免各個頻率點的異常嘯聲和拍頻振動。以大型籠型電動機轉子槽形為例,在工頻電動機條件下,深槽和雙籠槽是提高電動機起動性能的有效措施。當切換到變頻器或可控電源時,在設計中應完全放棄該槽形,因為這些槽形僅對起動性能有利,但不利于效率和功率因數指標的提高。鑒于上述分析,我們可以確定變頻調速系統的電磁制動電機設計和轉子槽設計側重于電磁制動電機效率、功率因數、大轉矩等主要性能,并通過槽尺寸的合理匹配,盡可能提高電磁制動電機的運行性能。