Thread Content
Внимательные пользователи сети заметят, что при просмотре информации о холодильниках, кондиционерах или стиральных машинах в заголовках всегда встречается ключевое слово «частотно-регулируемый». Конечно, под частотной регулировкой здесь имеются в виду двигатели с возможностью изменения частоты вращения. Каковы же особенности таких двигателей по сравнению с теми двигателями, которые использовались ранее в бытовой технике? Какие ещё особенные впечатления они смогут нам подарить? Давайте вместе это исследуем. Более энергоэффективно. При работе всех бытовых приборов на двигателях возникают гармонические напряжения и токи различной интенсивности, из-за чего двигатели работают при несинусоидальных напряжениях и токах. Высшие гармоники приводят к увеличению потерь на медь в статоре двигателя, потерь на медь (алюминий) в роторе, потерь на железо, а также к дополнительным потерям. Наиболее значительными являются потери на медь (алюминий) в роторе. Поскольку обычные асинхронные двигатели вращаются с частотой, близкой к синхронной частоте основного колебания, высокочастотные гармоники, создавая значительный скольжение при прохождении через роторные проводники, приводят к большим потерям в роторе. Кроме того, необходимо учитывать дополнительные потери меди, возникающие из-за эффекта кожуры. Все эти потери приводят к дополнительному нагреву двигателя, снижению его эффективности и уменьшению выходной мощности. Однако при использовании двигателей с частотным регулированием расход энергии может снизиться примерно на 20–30%. Длительный срок службы. При работе двигателя частота несущей волны составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч герц. Это приводит к тому, что обмотки статора двигателя вынуждены выдерживать очень высокую скорость изменения напряжения. Это эквивалентно воздействию на двигатель сильных импульсных напряжений, что создает серьезные нагрузки на изоляцию между витками обмоток. А двигатели с частотной регулировкой могут работать при напряжении, обеспечиваемом блоком выпрямления и фильтрации; при этом их работа становится более стабильной, а срок службы — дольше. Низкий уровень шума. У обычных асинхронных двигателей вибрации и шум, вызванные электромагнитными, механическими и вентиляционными факторами, становятся ещё более сложными. Различные временные гармоники, присутствующие в источнике переменного тока, взаимодействуют с собственными пространственными гармониками электромагнитной части двигателя, что приводит к возникновению различных электромагнитных возмущений. Когда частота электромагнитных волн совпадает или близка к естественной частоте колебаний самого двигателя, возникает резонанс, что приводит к увеличению уровня шума. Из-за широкого диапазона рабочих частот электродвигателя и больших изменений его скорости вращения, частотам различных электромагнитных колебаний трудно избежать столкновения с естественными частотами колебаний отдельных компонентов электродвигателя. Но двигатели с переменной частотой могут эффективно решить эти проблемы.