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电动机如何发生电磁噪声的?
电机噪声是各类频率和差异强度的混乱声音的组合,这种令人讨厌的噪声对人类的危害是众所周知的。噪声往往陪伴振动而发生,振动过大还会损坏其他设备。
电机运行时气隙中存在基波磁场和一系列谐波磁场,这些磁场彼此浸染发生切向力,从而发生切向电磁转矩以外,还会发生随时间和空间变革的径向力。
一般环境下,电机气隙中存在各类次数、各类频率的旋转径向电磁力波。每个径向力波都别离浸染在定、转子铁心上,使定子铁心和机座以及转子呈现随时间周期性变革的径向变形,即产生振动,振动频率就是力波浸染的频率。由于转子铁心刚度很大,所发生的振动量很小,故一般仅思量定子铁心和机座的振动。电磁噪声主要是由于定子的振动使周围氛围脉动而引起的气载噪声。
径向力波的阶次数越低,铁心弯曲变形的相邻两支点间间隔越远,铁心刚度相对较差,径向变形也越大。定子铁心变形量约与力波次数的四次方成反比,与力波幅值成正比,故幅值较大的低次数径向力波是引起电磁噪声的主要来源、另外,应出格留意的是,铁心和机座都有必然的固有振动频率,当径向力波频率与该固有频率靠近甚至沟通时,会产生谐振,这时铁心振动及辐射噪声将大大增加。
由于基波磁场幅值较大,且若没有基波磁场,电机就不能事情,厦门风机电机,故由它发生的倍频噪声是不能制止的。但由于其力波次数较高(除2极电机外),频率较低,噪声辐射效率较量低,因此,负压风机电机,除功率较大的2极电机外,风机电机选择,倍频噪声一般都较小。
一、传感器的不同:
直流无刷电机(BLDC):位置传感器,如霍尔等;
永磁同步电机(PMSM):速度和位置传感器,如旋转变压器、光电编码器等;
二、反电势波形不同:
BLDC :近似梯形波(理想状态);
PMSM :正弦波(理想状态
三、三相电流波形不同:
BLDC :近似方波或梯形波(理想状态);
PMSM :正弦波(理想状态)
四、控制系统的区别:
BLDC:通常包括位置控制器、速度控制器和电流(转矩)控制器;
PMSM:不同控制策略的会有不同的控制系统;
五、设计的原理与方法上的区别:
BLDC:尽量拓宽反电势波形的宽度(使之近似为梯行波);
PMSM:使反电势接近与正弦波;
体现在设计上主要是定子绕组、转子结构(如极弧系数)上的区别。
一般电机在多高的温度下能够正常工作?
三相异步电动机一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机能够承受多高的温度?
答:如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 度以下。一般电机线圈是由漆包线绕而成,风机电机价格,而漆包线在温度高于 150 度左右时其漆膜会因为温度过高而脱落,造成线圈短路。当线圈温度在 150 度以上时电机外壳所表现出的温度在 100 度左右,所以如果以其外壳温度为依据则电机所承受的温度为 100 度。
电机的温度应在 20 摄氏度以下,即电机端盖的温度超过环境温度应小于 20 摄氏度,但电机发热超过 20 摄氏度的原因是什么?
答:电机发热的直接原因是由于电流大引起的。一般可能是线圈短路或开路、磁钢退磁或电机效率低等造成,正常情况则是电机长时间大电流运转。
什么原因导致电机会发热?这是一个怎样的过程?
答:电机负载运行时电机内有功率损耗,终都将变成热能,这就会使电机温度升高,超过了周围环境温度。电机温度比环境温度高出的值称为升温。一旦有了升温,电机就要向周围散热;温度越高、散热越快。当电机单位时间发出的热量等于散出的热量时,电机温度不再增加,而保持着一个稳定不变的温度,即处于发热与散热平衡的状态。
一般点击允许温升是多少?电机的温升对电机中的哪个部分影响?是怎么定义的?
答:电机负载运行时,从尽量发挥它的作用出发,所带负载即输出功率越大越好(若不考虑机械强度)。但是输出功率越大、损耗功率越大,温度越高。我们知道,电机内耐温薄弱的东西是绝缘材料,如漆包线。绝缘材料耐温有个限度,在这个限度内,绝缘材料的物理、化学、机械、电气等各方面性能都很稳定,其工作寿命一般约为 20 年。超过这个限度,绝缘材料的寿命就急剧缩短,甚至会烧毁。这个温度限度,称为绝缘材料的允许温度。绝缘材料的允许温度,就是电机的允许温度;绝缘材料的寿命,一般就是电机的寿命。