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如果你有幸參與過電機的試驗,那么對于變頻技術的感受可能會深一些。特別是經歷過老試驗設備的人員,更能感受到變頻技術的優勢。
無論是電機的檢查試驗還是型式試驗,都會經歷電機起動過程,特別是對于電機功率較大、電網容量較小的情況,電機空載起動都會有較大的困難。試驗過程如此,電機投入運行的過程也可想而知。
堵轉試驗是保證電機轉子處于靜止狀態下的檢測,是對于電機起動特性、過載特性的檢測。對于工頻電機,起動始終是一個非常關鍵的要素,特別是一些特殊的場合,鑒于工況需求或設備性能約束等因素,往往只有工頻電源,當然也會選擇工頻電機。
對于不少的電機廠,特別是新購置或改進的試驗設備,也都采用了變頻電源,完全解決了電機的起動問題,但是,也有其弊端,也就是不能完全發現電機的性能弱勢。曾經有一批雙速電機,在制造廠家試驗時,未發現異常,但在使用方卻出現了在某一個轉速下無法起動的事實,進一步檢查發現,該電機試驗時只進行了一個轉速下的起動性能,而未能發現另一轉速下電機起動性能的不足,但電機實際使用過程中恰恰是在起動性能相對較差的對應轉速下起動。事實上,電機變頻起動時非常容易,這也是試驗時能起動而工頻運行條件下可能出問題的原因。
高效率電機是國家政策導向下的產物,基本系列電機的高效率要求,迫使不同的廠家通過技術手段進行設計改進,當然很可能會涉及到材料的投入增加。
工頻電機全壓啟動時,由于電機的啟動力矩需要,起動電流是額定電流的5-7倍,浪費電力的同時,對電網損害也很大。如果采用變頻起動,減少了啟動電流對電網的沖擊,節約了電費,也減少了啟動慣性對設備的大慣量的轉速沖擊,延長了設備的使用壽命,無論對電網、對電機還是對被拖動的設備都是利好的效果。
變頻技術對于電機起動的作用非常明顯,但是變頻電機的使用過程中也存在一些不利的因素,如由變頻器產生和非正弦波對于電機可靠性影響較大,也容易產生軸電流,特別是對于功率較大、額定電壓較高的電機問題更為嚴重,為了規避軸電流問題,電機繞組材料的選擇、必要的軸電流預防措施非常必要。
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