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永磁同步电动机的调速主要是控制电动机的转速。一般采用控制精度更高的逆变器,使电机控制速度。通过机械控制,永磁同步电动机的相对进度和精度将更高,例如,精度将达到每分钟100转。机器使用后,精度将降至很低,约100-104。
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但是,如果不加变频器的话,进程大约在100-120之间,而且较不稳定。因此,在操作过程中使用变频器是必要的。
永磁同步电动机的转速是由供电频率决定的,因此在调速时主要是改变供电频率。变频器是永磁同步电动机调速的关键。
当电动机在小范围内调节且转矩相对恒定时,可采用电磁调速器进行调节,通过改变电压来改变转速,如果大范围调节需要采用变频器。
电动机轴电压、电流的产生
1、磁不平衡产生轴电压
交流异步电动机在正弦交变的电压下运行时,其转子处在正弦交变的磁场中。由于电动机定转子扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,在磁路中造成不平衡的磁阴。当电动机的定子铁芯圆周方向上的磁阴发生不平衡时,便产生与轴相交链的交变磁通,从而产生交变电势。当电动机转动即磁较旋转,通过各磁较的磁通发生了变化,在轴的两端感应出轴电压,产生了与轴交链的磁通。随着磁较的旋转,与轴相交链的磁通交替变化,这种电压是延轴向而产生的,如果与轴两侧的轴承形成闭合回路,小型异步电机调速,就产生了轴电流。一般情况下这种轴电压大约为1-2V。
2、逆变供电产生轴电压
电动机采用逆变供电运行时,供电电压含有高次谐波分量,使定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应从而产生轴电压。
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