¿Por qué no se puede utilizar el micromotor como motor de frecuencia variable?
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En la conducción de productos eléctricos, los micromotores de CC se utilizan para realizar varias funciones. Los micromotores comunes de CC y los motores de frecuencia variable se usan comúnmente en aplicaciones de motores. ¿Por qué no se pueden utilizar micromotores CC ordinarios como motores de frecuencia variable? A continuación hay una breve respuesta a las razones.

El portador del convertidor de frecuencia generalmente tiene varios kilohercios, el devanado del micromotor soportará el aumento de voltaje y el aislamiento entre vueltas del micromotor no puede soportarlo. El uso de la fuente de alimentación del inversor para micromotores provocará vibraciones y ruidos electromagnéticos y mecánicos anormales. Debido a que los armónicos de la corriente de frecuencia variable y los armónicos espaciales inherentes de la parte electromagnética del micromotor interfieren entre sí, se formarán varias fuerzas de excitación electromagnética para aumentar el ruido del micromotor. El rango de frecuencia de trabajo del micromotor es amplio y el rango de velocidad de rotación es relativamente grande, por lo que es difícil que varias ondas de fuerza electromagnética eviten la frecuencia de vibración natural de cada parte estructural del micromotor.
Los micromotores ordinarios están diseñados de acuerdo con un voltaje de frecuencia constante y no pueden cumplir completamente con los requisitos de regulación de velocidad de los convertidores de frecuencia, por lo que no pueden usarse como motores de conversión de frecuencia. El convertidor de frecuencia afecta la eficiencia y el aumento de temperatura del micromotor. El voltaje y la corriente de la onda hacen que el micromotor funcione con un voltaje y una corriente no sinusoidales. Los armónicos más altos aumentarán las pérdidas del estator y el rotor del micromotor. Estas pérdidas harán que el micromotor genere calor adicional y reduzca la eficiencia. , La potencia de salida se reduce y el aumento de temperatura de los micromotores ordinarios aumentará aproximadamente un 10 por ciento -20 por ciento. El calor del micromotor no se puede disipar, el aumento de temperatura aumenta bruscamente y es difícil lograr una salida de par constante.







