变频驱动采用脉宽调制 (PWM) 技术来控制电机的输入电压和频率。
案例:某集团企业,使用的水泵是普通工频电机,由变频器控制。意外发生了电机损毁。变频器与电机间的电缆长度为20m。以下是MDA 500测量结果。
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标准电机:依据相关的电机标准 - IEC(GB)、NEMA。
特殊电机:依据电机生产厂家的说明书、检测报告等。
变频器输出端,安装低通滤波器。
变频器输出端,串联电抗器。
电机端,并联RC阻抗。
案例:“串联电抗器”解决方案,Fluke MDA实测
某无缝钢管厂:变频风机,变频器与电机间的电缆长度约10m。客户采用了“串联电抗器”解决方案,希望MDA判断其电机是否可以安全运行。
MDA现场测量结果
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结论:该电机 OK,没问题。
这些附加装置方法,增大了额外的能源损耗。显然,和变频节能的初衷相抵触。
增大了变频驱动系统的成本。
附加装置也可能降低系统控制及运行的可靠性。
案例:有损毁风险的电机,建议更换
某数据中心:冷冻水泵为变频器驱动的380V、30kW普通工频电机(YE3 200L-4)。电缆长15m,已投运3年。
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OF = 1.7 - 该环境下,普通工频定速电机有匝间绝缘损毁风险 !
建议:采用变频器专用电机,冲击电压绝缘等级应为“严酷”。
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