异步电机与变频电机的区别

发布者:电子设计艺术家最新更新时间:2016-01-13 来源: 21ic关键字:异步电机  变频电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家都知道变频电机是异步电机的一种,也知道异步电机可以用变频器来进行控制。那么问题来了,一个普通的异步电机支持变频器来驱动,那它是不是等于一个变频电机呢?

 

答案肯定是不一样的。让我们来看一下异步电机与变频电机的发展史:

电机深深的走入了我们的生活,可以说它是无处不在,而我们用的最为普遍的就是异步电机。随着时代的发展,工作在工频下的异步电机已经迈向了变频时代,大大的提高了异步电机的发展空间。

 

我们都知道普通的异步电机只能在AC380V/50HZ的条件下运行,可以在标准的正弦波下工作。其基本特点是转子绕组不需与其他电源相连,定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。有人说变频电机不就是在异步电机的基础上加了个变频器么,反正都能工作。看他们的工原理这样说好像是对的,其实不然,变频电机的各项指标设计都不同于普通的异步电机。

 

图1

变频电机的成长充满了坎坷。从字面上我们可以有个初步的了解,即为频率可以改变的电机,普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求,变频电机,通过变频器调制输出波形来控制电机的工作状态。PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,可以说它打破了电机只能在工频电路工作的这一个局限,大大的提高了工作效率。

 

图2

变频器对电机的影响:

1、电动机的效率和温升的问题

2、电动机绝缘强度问题

3、谐波电磁噪声与震动

4、电动机对频繁启动、制动的适应能力

5、低转速时的冷却问题

只有克服了这些问题才能够正常的工作,为了能够有更高性能的变频电机,人们就要在变频器的影响下能够让电机有更好的工作效果,就要克服很多问题,通过变频器输出控制电机的工作状态。由于其具有较宽的工作范围,可在0.1HZ ~ 130HZ范围内长期运行。同时变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电,含有大量谐波,处理不当会严重的影响电机的寿命。

 

图3

在结构设计上,由于绕组的冲击电压很高,就要加强对地绝缘和线匝绝缘强度。电机的振动、噪声方面要考虑电动机构件及整体的刚性,以避开与各次力波产生共振现象。散热时要采用主电机散热风扇有独立的电机驱动。电磁设计上要减小定子电阻,即需要降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加,为抑制电流中的高次谐波,适当增加电动机的电感,保证整个调速范围内做到阻抗匹配。做到这些才达到了变频电机的刚性需求。

异步电动机,变频电动机各有特点,为了更合理的选择电机,要根据工作方式、实际的工作环境,等一系列的条件。由于变频电机的机械结构,电气参数的设计都不同于异步电机。而根据更苛刻的工作方式与要求,变频电机胜任的几率更大,但是成本较高。为了让能能更好的测试电机的性能参数,ZLG致远电子MPT 电机测试系统独创“自由加载引擎”技术,可以满足对电机和驱动器的瞬态测量需求,推动行业的发展。

关键字:异步电机  变频电机 引用地址:异步电机与变频电机的区别

上一篇:异步电机与变频电机的区别
下一篇:基于新型CMAC控制方法的电动加载系统

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10

变频电机的效率一般是多少
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母
[嵌入式]
用MC9S12H256实现异步电机变频调速
摘要:介绍目前国内应用较少的Motorola公司16位单片机MC9S12H256;详细阐述使用该型号单片机实现闭环变频调速系统的设计方法;着重讨论MC9S12H256用于变频调速时特有的优势。 关键词:SPWM MC9S12H256 变频 IGBT 光电编码器 引言 SPWM变频调速系统由于具有调速范围宽、功率因数高、对电网影响小、电机运行平稳、可有效抑制低次谐波、可实现较大容量等诸多优点,而越来越受到人们的重视,一直被视作非常有发展前途的变频方案,越来越多的科研技术人员开始讨论这一课题。由于电力电子技术的高速发展和智能控制技术的广泛应用,当前人们设计的SPWM电机变频调速系统,摒弃了过去依赖逻辑电路,如比较器、三角波发生器
[工业控制]
浅析异步感应电机调速系统中单相电机变频的调速技术
本文将主要依据以上3个问题,就单相电机绕组,主电路结构及其控制技术,对国内外单相电机变频调速技术的最新发展进行了较为详细的分析和综述,并在此基础上对其发展方向加以探讨。 单相电机的变频调速技术却还面临着以下一些问题: 1)单相电机的绕组不同于三相电机,其主副绕组多为不对称绕组,副绕组通常串联了运转电容,给合成圆形旋转磁场带来新的问题; 2)单相电机用的变频调速逆变主电路结构同样有其独特的一面,存在如何获得合理,高效的逆变电路的问题; 3)针对单相电机变频调速,存在采用什么样的控制技术,才能使得单相电机获得与三相电机,甚至与直流电机一样优良的调速效果的问题。 1 单相电机绕组分析 根据单相电机合成磁场的分析 ,单相电机的定子
[电源管理]
浅析异步感应<font color='red'>电机</font>调速系统中单相<font color='red'>电机</font><font color='red'>变频</font>的调速技术
单相异步电机原理_单相异步电机参数
  单相异步电机原理   单相异步电机是一种常见的交流电机,其原理基于电磁感应和电磁力作用。   单相异步电机通常由定子和转子两部分组成。定子是由若干个绕组组成,绕组呈现分布式绕组的结构,即在定子内部均匀分布着多组绕组,每组绕组中都有一个相同的铁心。这些绕组中的一个称为主绕组,用于产生旋转磁场,其他的辅助绕组则用于产生起动磁场。转子则是由一个导体环组成,通常称之为运转环。   当单相异步电机通电时,定子绕组中的电流会产生一个旋转磁场,这个旋转磁场会将转子带动旋转。由于转子内部的导体环和旋转磁场之间存在着电磁感应作用,因此导体环上也会产生电流,这个电流会产生自己的磁场,与定子绕组的磁场相互作用,形成一个旋转磁场,从而带动转子不断
[嵌入式]
基于stm32的异步电机反嵌绕组检测方法
  1.引言   电机是在工业生产过程中普遍使用的装置,电机的故障往往会带来严重的后果与损失。定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分,也是电动机最容易损坏而造成故障的部件。异步电机在生产过程中,由于生产工人的失误,有可能发生定子绕组反嵌的现象,发生电动机启动困难,三相电流严重失衡且电流急剧上升,接反元件的那一组绕组中的电流更大,电动机发生异常响声并剧烈振。如果不及时断电停机,电动转速下降,机定子绕组很快会被烧毁。为避免造成更大的损失,需要及时检出。   现有的检测方法在实际应用中,往往在生产应用中需要拆除电机,或者等到电机产生故障时才能够发现绕组错误。检测方法主要是在电机出现故障后,将电机定子取出,接入直流电源后,使用磁针来判断是
[电源管理]
基于stm32的<font color='red'>异步电机</font>反嵌绕组检测方法
变频电机怎么调速度_变频电机调速原理
  变频电机怎么调速度   变频电机通过变频器来实现调速。变频器是一种电子设备,能够将电源电压和频率转换为电机所需的电源。通过改变输出频率,变频器可以调整电机的转速和输出功率,从而实现调速功能。   变频器通常具有多种调速方式,例如电压/频率调速、向量控制调速、直接转矩控制调速等。其中,电压/频率调速是最常用的一种方式,也是最简单的一种方式。该方式通过控制变频器的输出电压和频率来调整电机的转速。通常情况下,变频器的输出电压和频率是成比例变化的,即输出频率降低时,输出电压也会相应降低,以保持电机的输出功率不变。   具体来说,变频电机的调速过程通常包括以下步骤:   设置变频器的输出频率和转速控制模式。   将电机连接到变频
[嵌入式]
异步电机有哪些优点
异步电机又叫做感应电机,即对电机定子进行通电,通过感应作用实现电机的能量传递和转换。即,正常运行的异步电动机,是一种单边励磁电机,即只有定子接到电源上,转子部分的电势和电流是通过感应作用而产生;所以,空载和负载状态下,电机的气隙磁场基本不变。 异步电动机转子绕组的电势及电流频率不仅决定于定子频率,还与转子转速直接相关。当电源电压和频率均为额定值时,异步电动机基本上也是一种恒速的电动机。 自行起动,是异步电机的优势之一,即电机可以通过自身因素完成由静止到正常运行的起动,但对于功率较大的异步电机,对应的起动电流较大,需要通过软起动的方式解决起动问题。随着变频技术及电机技术的进步,特别是对于笼型电机,起动已不是什么问题。 转
[嵌入式]
普通电机变频电机的差异
一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响   1、电动机的效率和温升的问题    不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。    高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved