01 Jaký je důvod, proč se jistič úniku při použití střídače snadno vypne?
Výstup průběhu střídače bude mít harmonické vysoké řády, ale motor a kabel mezi střídačem a motorem budou generovat svodový proud. Tento proud bude mnohem větší než ten, když je motor poháněn výkonovou frekvencí, takže dojde k vypínání. Vzhledem k tomu, že výstup svodového proudu střídačem je asi 3krát vyšší než výkonový frekvenční proud plus svodový proud motoru atd., Proud svodového chrániče by měl být zvolen tak, aby byl asi 10krát větší než proud výkonové frekvence.
02 Je nutné používat motor s proměnným kmitočtem při použití motoru pro experimenty s regulací otáček s proměnným kmitočtem?
Pokud provádíte experimenty s regulací rychlosti konverze frekvence, nemusíte používat motory pro převod frekvence, lze použít i běžné střídavé motory a stejnosměrné motory.
Střídavý frekvenční motor je vlastně motor, který upravuje otáčky nastavením frekvence střídavého proudu, zejména frekvenčním měničem. Poznámka: Samotný motor nebude frekvenčně převeden a k dosažení frekvenční konverze lze použít běžný motor plus frekvenční měnič.
Frekvenční konverze stejnosměrných motorů je odlišná. Vezměte si jako příklad měniče vzduchu stejnosměrného motoru: převedením výkonového frekvenčního střídavého motoru na stejnosměrný výkon a jeho odesláním do výkonového modulu je model řízen mikropočítačem a řízený stejnosměrný výkon je odeslán do stejnosměrného motoru kompresoru pro řízení kompresoru. Posunutí realizuje regulaci otáček s proměnnou frekvencí.
03 Jaká je funkce reduktoru?
Snižte výstupní otáčky motoru a zvyšte datový točivý moment.
04 Důvod pomalé rychlosti při startu motoru?
Existují dvě situace. První je, že rychlost je normální při spuštění po pomalém startu, pak se spouštěcí kondenzátor nemusí shodovat; nebo konstrukce motoru je taková (konstrukce motoru se v různých aplikacích liší); může to být také způsobeno příliš velkým zatížením. Doba spuštění je příliš dlouhá.
Druhou situací je, že rychlost je po startu stále velmi pomalá, takže je třeba vzít v úvahu faktory, jako je nedostatečné napětí, neshodné kondenzátory a velký rotační odpor.
05 Jak si vybrat kartáč asynchronního motoru?
Především je nutné vědět, zda pracovní podmínky kartáče mohou splňovat proudovou hustotu a lineární rychlost obvodového okraje kolektorového kroužku, kterou lze určit vzorcem:
Přenosná kapacita proudu kartáče = hustota proudu kartáče × šířka kartáče × tloušťka kartáče ≥ jmenovitý proud rotoru motoru
Lineární otáčky obvodového okraje kolektorového kroužku = jmenovité otáčky motoru × obvodu kolektorového kroužku ≤ stanoveném rozsahu pro kartáč
Kartáče obecně zahrnují grafitové kartáče, kovové kartáče, elektrochemické grafitové kartáče atd. Během používání je třeba věnovat pozornost časté kontrole aktivity kartáče, tlaku kartáče a stupně opotřebení. Kartáč by měl být schopen volně se pohybovat nahoru a dolů v držáku kartáče bez zaseknutí. Když je kartáč přilepený, vyhlaďte obě strany kartáče na smirkovém hadříku. Tlak kartáče by měl být vhodně nastaven podle typu a modelu kartáče. V současné době je většina kartáčových tlačných pružin připojených k držáku kartáče tažnými a tlačnými pružinami a jejich tlak se postupně snižuje s opotřebením kartáčů. Proto by měl být během provozu motoru tlak kartáče kdykoli nastaven.
06 60HZ motor se používá na 50Hz napájecím zdroji, na co bych měl věnovat pozornost?
Je to proto, že aktuální frekvence motoru je nižší než návrhová frekvence. Aby se snížila zpětná elektromotorická síla bez zatížení generovaná během otáčení a zvýšil se proud bez zatížení, který způsobí poškození motoru, je nutné snížit napětí bez zatížení.
V technologii regulace otáček s proměnným kmitočtem se současně mění frekvence motoru a napětí statoru. To znamená, že když frekvence klesne, napětí také klesne současně, takže motor nebude nadproud a bude dosaženo ideálního provozního efektu.
07 Proč by měl být výstupní reaktor přidán k výstupnímu konci střídače a jaká je jeho funkce?
Výstupní reaktor je přidán na výstupní konec střídače, aby se zvětšila vzdálenost drátu od střídače k motoru. Výstupní reaktor může účinně potlačit okamžité vysoké napětí generované při zapínání a vypínání IGBT střídače a snižovat nepříznivé účinky tohoto napětí na izolaci kabelu a motor.
Hlavní funkcí reaktoru je omezit kapacitní nabíjecí proud připojovacího kabelu motoru a omezit rychlost nárůstu napětí na vinutí motoru v rozmezí 540V / μs. Používá se také k pasivaci výstupního napětí (spínací frekvence) střídače. ke snížení rušení a dopadu výkonových komponent (jako jsou IGBT) ve střídači. Většina znalostí o motorech, které chcete, je zde a potřebné znalosti o motorech jsou sdíleny.
Při nákupu motoru se uživatelé setkají s různými problémy, jako jsou parametry, instalace, údržba a tak dále. Dnes editor syntetizoval několik běžných problémů, se kterými se uživatelé setkávají pro vaši referenci. Tyto problémy nejsou omezeny pouze na mikro stejnosměrné motory, ale mají také problémy s motory, jako jsou běžné motory, motory s hliníkovým pláštěm, motory s proměnnou frekvencí a třífázové asynchronní motory.
01 Jaký je důvod, proč se jistič úniku při použití střídače snadno vypne?
Výstup průběhu střídače bude mít harmonické vysoké řády, ale motor a kabel mezi střídačem a motorem budou generovat svodový proud. Tento proud bude mnohem větší než ten, když je motor poháněn výkonovou frekvencí, takže dojde k vypínání. Vzhledem k tomu, že výstup svodového proudu střídačem je asi 3krát vyšší než výkonový frekvenční proud plus svodový proud motoru atd., Proud svodového chrániče by měl být zvolen tak, aby byl asi 10krát větší než proud výkonové frekvence.
02 Je nutné používat motor s proměnným kmitočtem při použití motoru pro experimenty s regulací otáček s proměnným kmitočtem?
Pokud provádíte experimenty s regulací rychlosti konverze frekvence, nemusíte používat motory pro převod frekvence, lze použít i běžné střídavé motory a stejnosměrné motory.
Střídavý frekvenční motor je vlastně motor, který upravuje otáčky nastavením frekvence střídavého proudu, zejména frekvenčním měničem. Poznámka: Samotný motor nebude frekvenčně převeden a k dosažení frekvenční konverze lze použít běžný motor plus frekvenční měnič.
Frekvenční konverze stejnosměrných motorů je odlišná. Vezměte si jako příklad měniče vzduchu stejnosměrného motoru: převedením výkonového frekvenčního střídavého motoru na stejnosměrný výkon a jeho odesláním do výkonového modulu je model řízen mikropočítačem a řízený stejnosměrný výkon je odeslán do stejnosměrného motoru kompresoru pro řízení kompresoru. Posunutí realizuje regulaci otáček s proměnnou frekvencí.
03 Jaká je funkce reduktoru?
Snižte výstupní otáčky motoru a zvyšte datový točivý moment.
04 Důvod pomalé rychlosti při startu motoru?
Existují dvě situace. První je, že rychlost je normální při spuštění po pomalém startu, pak se spouštěcí kondenzátor nemusí shodovat; nebo konstrukce motoru je taková (konstrukce motoru se v různých aplikacích liší); může to být také způsobeno příliš velkým zatížením. Doba spuštění je příliš dlouhá.
Druhou situací je, že rychlost je po startu stále velmi pomalá, takže je třeba vzít v úvahu faktory, jako je nedostatečné napětí, neshodné kondenzátory a velký rotační odpor.
05 Jak si vybrat kartáč asynchronního motoru?
Především je nutné vědět, zda pracovní podmínky kartáče mohou splňovat proudovou hustotu a lineární rychlost obvodového okraje kolektorového kroužku, kterou lze určit vzorcem:
Přenosná kapacita proudu kartáče = hustota proudu kartáče × šířka kartáče × tloušťka kartáče ≥ jmenovitý proud rotoru motoru
Lineární otáčky obvodového okraje kolektorového kroužku = jmenovité otáčky motoru × obvodu kolektorového kroužku ≤ stanoveném rozsahu pro kartáč
Kartáče obecně zahrnují grafitové kartáče, kovové kartáče, elektrochemické grafitové kartáče atd. Během používání je třeba věnovat pozornost časté kontrole aktivity kartáče, tlaku kartáče a stupně opotřebení. Kartáč by měl být schopen volně se pohybovat nahoru a dolů v držáku kartáče bez zaseknutí. Když je kartáč přilepený, vyhlaďte obě strany kartáče na smirkovém hadříku. Tlak kartáče by měl být vhodně nastaven podle typu a modelu kartáče. V současné době je většina kartáčových tlačných pružin připojených k držáku kartáče tažnými a tlačnými pružinami a jejich tlak se postupně snižuje s opotřebením kartáčů. Proto by měl být během provozu motoru tlak kartáče kdykoli nastaven.
06 60HZ motor se používá na 50Hz napájecím zdroji, na co bych měl věnovat pozornost?
Je to proto, že aktuální frekvence motoru je nižší než návrhová frekvence. Aby se snížila zpětná elektromotorická síla bez zatížení generovaná během otáčení a zvýšil se proud bez zatížení, který způsobí poškození motoru, je nutné snížit napětí bez zatížení.
V technologii regulace otáček s proměnným kmitočtem se současně mění frekvence motoru a napětí statoru. To znamená, že když frekvence klesne, napětí také klesne současně, takže motor nebude nadproud a bude dosaženo ideálního provozního efektu.
07 Proč by měl být výstupní reaktor přidán k výstupnímu konci střídače a jaká je jeho funkce?
Výstupní reaktor je přidán na výstupní konec střídače, aby se zvětšila vzdálenost drátu od střídače k motoru. Výstupní reaktor může účinně potlačit okamžité vysoké napětí generované při zapínání a vypínání IGBT střídače a snižovat nepříznivé účinky tohoto napětí na izolaci kabelu a motor.
Hlavní funkcí reaktoru je omezit kapacitní nabíjecí proud připojovacího kabelu motoru a omezit rychlost nárůstu napětí na vinutí motoru v rozmezí 540V / μs. Používá se také k pasivaci výstupního napětí (spínací frekvence) střídače. ke snížení rušení a dopadu výkonových komponent (jako jsou IGBT) ve střídači.






