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电动机极数的确定

发布时间:2015/12/31 19:50:20 访问次数:694

   根据电动机的同步转速确定电动机的极数。电动机的极数决定了同步转速,要求IMP811MEUS-T电动机的同步转速尽可能地覆盖整个调速范围。为了充分利用设备潜能,避免浪费,可允许电动机短时超出同步速度,但必须小于电动机允许最大速度。

   通用型变频器是针对交流异步电动机设计的,变频调速时不再需要考虑改变转子回路的电阻,没有必要采用绕线转子异步电动机,而且多数通用变频器的预置电动机模型都是4极电动机模型。因此,使用通用型变频器时,选择4极笼型异步电动机是合适的。当选择4极电动机配备减速比有困难时,也可以选择2极、6极和8极电动机。

   散热能力的影响

   普通笼型电动机是空气自冷式的,外壳冷却依靠端部的风扇叶片,内部空气流通依靠转子两端的风叶,叶片都固定在转子轴上跟随转子转动。当转速降低时,端部风扇叶片逐步失去散热能力,内都风叶也逐步失去使空气流通的能力。由于,随着转速低,转矩也降低,发热程度降低,因此,对于风机、泵类负载,普通笼型电动机是最佳选择,但不要在40 010同步转速以下长期运行。

   通用的标准异步电动机的散热能力是按额定转速下进行自扇风冷设计的,对于恒转矩负载下电动机调速运行时,其发热不变,但在低速运行时的散热能力降低,可采用另加恒速冷却风扇的办法或采用较高绝缘等级的电动机,以保证低速时的允许输出转矩。

   根据电动机的同步转速确定电动机的极数。电动机的极数决定了同步转速,要求IMP811MEUS-T电动机的同步转速尽可能地覆盖整个调速范围。为了充分利用设备潜能,避免浪费,可允许电动机短时超出同步速度,但必须小于电动机允许最大速度。

   通用型变频器是针对交流异步电动机设计的,变频调速时不再需要考虑改变转子回路的电阻,没有必要采用绕线转子异步电动机,而且多数通用变频器的预置电动机模型都是4极电动机模型。因此,使用通用型变频器时,选择4极笼型异步电动机是合适的。当选择4极电动机配备减速比有困难时,也可以选择2极、6极和8极电动机。

   散热能力的影响

   普通笼型电动机是空气自冷式的,外壳冷却依靠端部的风扇叶片,内部空气流通依靠转子两端的风叶,叶片都固定在转子轴上跟随转子转动。当转速降低时,端部风扇叶片逐步失去散热能力,内都风叶也逐步失去使空气流通的能力。由于,随着转速低,转矩也降低,发热程度降低,因此,对于风机、泵类负载,普通笼型电动机是最佳选择,但不要在40 010同步转速以下长期运行。

   通用的标准异步电动机的散热能力是按额定转速下进行自扇风冷设计的,对于恒转矩负载下电动机调速运行时,其发热不变,但在低速运行时的散热能力降低,可采用另加恒速冷却风扇的办法或采用较高绝缘等级的电动机,以保证低速时的允许输出转矩。

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