變頻電機是否需要加裝變頻器才可以實現變頻

2021-03-19 18:23:03 字數 5123 閱讀 4507

1樓:何志平先生

只要是三相非同步電動機(工頻)加上變頻器就可以變頻調速,如果電機銘牌為你所說的《變頻除錯三相非同步電動機》,那麼,電機本身就已經附帶變頻器了。否則電機就是普通的《三相非同步電動機》。

2樓:匿名使用者

不行,一定要變頻器。

簡單來說,變頻器的作用是變頻,變頻電機的作用是在不同頻率下工作

3樓:琅岈位士

可以,但是必要的必備件還是要用的。

變頻電機和普通電機有什麼區別,普通電機加裝變頻器是否可以用

4樓:蘭亭

普通電機可以代替變頻電機使用嗎?老電工手把手一步步教你,實用的電工技術!

5樓:含光君

問題一:變頻電機與普通電機的區別:

一、變頻電機和普通電機在總體上主要有三方面區別

1、散熱系統不一樣;普通風機內散熱風扇跟風機機芯用同一條線,而變頻電機中這兩個是分開的。所以普通風機變頻過低時,可能會因過熱而燒掉。

2、變頻電機由於要承受高頻磁場,所以絕緣等級要比普通電機高,原則上普通電機是不能用變頻器來驅動的,但在實際中為了節約資金,在很多需要調速的場合都用普通電機代替變頻電機,但普通電機的調速精度不高,在風機、水泵的節能改造中經常這樣做。

在用普通電機代替變頻電機時變頻器的載波頻率儘量低一點,以減少高頻對電機的絕緣損壞。變頻電機加強了槽絕緣,一是絕緣材料加強,一是加大槽絕緣的厚度,以提高承受高頻電壓的水平。

3、增大了電磁負荷。普通電機工作點基本在磁飽和拐點,如果用做變頻,易飽和,產生較高的激磁電流,而變頻電機在設計時增大了電磁負荷,使磁路不易飽和。另外就是變頻電機一般分為恆轉矩專用電機,用於有反饋向量控制的帶測速裝置的專用電機以及中頻電動機等。

二、普通電機和變頻電機設計上的區別

1、電磁設計

對普通非同步電動機來說,再設計時主要考慮的效能引數是過載能力、啟動效能、效率和功率因數。而變頻電動機,由於臨界轉差率反比於電源頻率,可以在臨界轉差率接近1時直接啟動,因此,過載能力和啟動效能不在需要過多考慮,而要解決的關鍵問題是如何改善電動機對非正弦波電源的適應能力。

2、結構設計

在結構設計時,主要也是要考慮非正弦電源特性對變頻電機的絕緣結構、振動、噪聲冷卻方式等方面的影響。

三、普通電機和變頻電機測量上的區別

1、變頻器實際輸出波形為pwm波,除了基波外,還包含載波訊號。載波訊號頻率要比基波高得多,且是方波訊號,包含大量的高次諧波,對於測試系統則要求有更高的取樣頻率和頻寬。

2、變頻器供電的環境下,各種高頻干擾無處不在,電磁干擾要比工頻環境要強得多,這就要求測試系統有更強的電磁相容能力。

3、pwm波的峰值因數一般都較高,普通儀表根本滿足了要求,對於變頻測試系統來說,要求有更高的測量峰值因數測量能力。

4、用於變頻測試的儀表應具備在各種pwm波形中分解出其基波的能力,嚴格測量需採用數字訊號處理的方式,也就是高速取樣得到樣本序列,再對樣本序列進行離散傅立葉變換,得到基波有幅值、相位及各次諧波的幅值和相位。

就目前變頻測量的主流儀器來說,霍爾感測器加變頻功率分析儀是很多廠商的一種選擇方式,但是這種方式的侷限性在不斷擴大,主要表現在傳輸環節的干擾問題很難解決,這是這種測量方式致命傷。而採用基於前端數字化的功率分析儀可以很好的解決這一問題,這也將成為以後變頻測量的主要方式。

變頻電機之所以節能,並不是變頻電機自身的損耗低,反而在非正弦電壓、電流下,高次諧波會引起電動機定子銅耗、轉子銅耗、鐵耗及附加損耗的都會有所增加。

變頻電機節能是通過不斷調速來適應不同的使用環境,以此來達到減少不必要的損耗的目的,如果同時執行在工頻環境中,變頻電機與普通電機的區別並不大,甚至變頻電機更加耗能,也就是說我們不能盲目的相信變頻一定節能的這種宣傳。

問題二:

普通電機,若通過變頻器改變頻率,會有以下影響:

如果你指的是交流非同步電機的話,通過變頻器改變輸出頻率,電機的轉速相應發生變化。對電機本身的影響確實有發熱、有可能的絕緣擊穿,過高轉速和過低轉速下的力矩不夠等現象。

對電機本身發熱主要有幾種原因:

第一,有些電機的散熱風扇和電機主軸是同軸的,降低轉速後,散熱風扇轉速下降導致散熱不好,有可能燒電機。

第二,有些變頻器的軟硬體存在問題,輸出的du/dt過大,導致di/dt過大,有可能產生匝間擊穿,或者發熱的現象,最後導致的結果還是燒電機。

6樓:時光如梭

一、變頻電機和普通電機區別

2、變頻電機對於需要頻繁啟動、頻繁調速、頻繁制動的場合,要優於普通電動機。

3、在電磁噪聲和振動方面,變頻電機在變頻驅動時較普通電動機有更低的噪音和更小的電磁振動。

4、電動機的絕緣強度問題。由於變頻電機專為變頻器驅動設計,所以能承受較大的du/dt,所以變頻電動機的絕緣強度要高。尤其是在dtc控制模式下,對電動機的絕緣強度是個很大的考驗。

5、最主要的區別,還是變頻電動機有額外的散熱(採用獨立的軸流風機強迫通風),在低頻、直流制動和一些特殊應用場合下的散熱要大大的優於普通的交流非同步電動機。

二、普通電機加裝變頻器是否可以用

可以用。但是由於普通電機的風扇是裝在電機軸上的,當電機速度較低時,散熱效果差(變頻電機的風扇有單獨的電機來驅動),所以,普通電機加裝變頻器後,調速範圍沒有變頻電機調速範圍大。低頻執行時需注意散熱問題。

擴充套件資料

普通電機加裝變頻器注意事項

1、選型:例如離心風機、離心水泵類負載,應選用風機水泵型變頻器;恆轉矩或近似恆轉矩類負載,如注塑類、傳輸裝置、空壓機、球磨機、真空泵、製冷(熱)壓縮機、提升裝置、航吊等的行走電機、提升裝置、拖動、造紙裝置等等。

2、散熱問題:離心類變轉矩負載一般不存在散熱問題。恆轉矩或近似恆轉矩類負載應注意散熱問題,需較長時間低頻執行、頻繁啟動時應特別注意電機的溫升問題,防止因散熱不良而燒燬電機,必要時採用變頻專用電機或另外配置風機散熱。

3、變頻調速時一般為降頻調速。離心類負載為:降速(頻)、降功率、變轉矩。

恆轉矩類負載為:降速(頻)、降功率、恆轉矩;變頻器輸出頻率大於電機額定頻率為升頻調速,變頻器輸出特性變為升速(頻)、恆功率、降轉矩。升頻調速一般應用於專用電機!

特殊裝置。

4、某些裝置低速執行時影響潤滑系統,或引起配套裝置不能正常工作。應設定適當的下限頻頻率值,防止轉速過低引起的潤滑不良。如空壓機,製冷機組的冷卻迴圈水及冷凍迴圈水等。

7樓:匿名使用者

1、從電磁設計來看,普通電機主要就是從過載能力、啟動效能、效率等來考慮設計,而變頻電機呢,它主要就是極大的改善了電動機對非正弦波電源的適應能力,其餘的設計還是基本一致。

2、從結構設計方面來看,變頻電機比變頻電機在電機的振動、噪聲問題的處理方面,更加的優質些;接著在對地絕緣和線匝絕緣強度方面,同樣的更加優質些;接著變頻電機採用了耐高溫的特殊潤滑脂,來補償軸承的溫度升高(超過3000r/min)。

3、接著從節能方面來看,明顯的變頻電機比普通電機更加的節能些,變頻電機它的發熱現象比普通電機發熱現象也更加的優質些,發熱稍微的少些,散熱也稍微好些。

4、接著從其他方面看,變頻電機可以進行無極變速,但是普通電機是不可以的;接著變頻電機的使用壽命比普通電機明顯增加;接著變頻電機在使用時,產生的噪音,產生的震動也比普通的小些。

【資料拓展】:

普通電機,若通過變頻器改變頻率,對其影響:

如果你指的是交流非同步電機的話,通過變頻器改變輸出頻率,電機的轉速相應發生變化。對電機本身的影響確實有發熱、有可能的絕緣擊穿,過高轉速和過低轉速下的力矩不夠等現象。

對電機本身發熱主要有幾種原因:第一,有些電機的散熱風扇和電機主軸是同軸的,降低轉速後,散熱風扇轉速下降導致散熱不好,有可能燒電機。第二,有些變頻器的軟硬體存在問題,輸出的du/dt過大,導致di/dt過大,有可能產生匝間擊穿,或者發熱的現象,最後導致的結果還是燒電機。

8樓:匿名使用者

二者區別在於變頻電機可以

改變電機轉速,而普通電機無法改變電機轉速。

變頻電機是指在標準環境條件下,以100%額定負載在10%~100%額定速度範圍內連續執行,溫升不會超過該電機標定容許值的電機。普通電機加裝變頻器需要注意:

1.變頻電機的散熱要比普通級電機的好,一般情況下普通電機用變頻器也是沒有問題的。但是在低速條件下,普通電機要注意散熱的問題,如在尾部加裝散熱風機。

2.不要超過絕緣等級。也就是說不要超電機的額定電流執行。

拓展資料我們使用的變頻器主要採用交—直—交方式(vvvf變頻或向量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然後再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、中間直流環節、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為igbt三相橋式逆變器,且輸出為pwm波形,中間直流環節為濾波、直流儲能和緩衝無功功率。

9樓:華全集團

變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要採用交—直—交方式(vvvf變頻或向量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然後再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、中間直流環節、逆變和控制4個部分組成。

整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為igbt三相橋式逆變器,且輸出為pwm波形,中間直流環節為濾波、直流儲能和緩衝無功功率。

變頻器選型:

變頻器選型時要確定以下幾點:

1) 採用變頻的目的;恆壓控制或恆流控制等。

2) 變頻器的負載型別;如葉片泵或容積泵等,特別注意負載的效能曲線,效能曲線決定了應用時的方式方法。

3) 變頻器與負載的匹配問題;

i.電壓匹配;變頻器的額定電壓與負載的額定電壓相符。

ii. 電流匹配;普通的離心泵,變頻器的額定電流與電機的額定電流相符。對於特殊的負載如深水泵等則需要參考電機效能引數,以最大電流確定變頻器電流和過載能力。

iii.轉矩匹配;這種情況在恆轉矩負載或有減速裝置時有可能發生。

4) 在使用變頻器驅動高速電機時,由於高速電機的電抗小,高次諧波增加導致輸出電流值增大。因此用於高速電機的變頻器的選型,其容量要稍大於普通電機的選型。

5) 變頻器如果要長電纜執行時,此時要採取措施抑制長電纜對地耦合電容的影響,避免變頻器出力不足,所以在這樣情況下,變頻器容量要放大一檔或者在變頻器的輸出端安裝輸出電抗器。

6) 對於一些特殊的應用場合,如高溫,高海拔,此時會引起變頻器的降容,變頻器容量要放大一擋。

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