永磁同步电机能效试验方法永磁同步电机的能效评定主要参照GB/T22669三相永磁同步电动机试验方法试验标准办法,能效试验主要有以下几种标准方法:A法--输入-输出法B法--损耗分析及输入-输出法间接测量杂散损耗。
效率是以同一单位表示的输出功率与输入功率之比,通常以百分比表示。输出功率等于输入功率减去总损耗,若已知三个变量(输入,总损耗或输出)中的两个,就可以用下式1或式2求取效率:
η=P2÷P1×100%
η=(1-∑P/P1)×100%
注:P2--输出功率:∑P-修正后输入功率:P1-输入功率。
GB30253永磁同步电动机能效限定值及能效等级对电机能效检测引用GB/T22669三相永磁同步电动机试验方法。对于异步起动三相永磁同步电动机电动机效率应按GB/T22669中102.2的“测量输入-输出功率的损耗分析法(B法)”确定;对于电梯用永磁同步电动机、变频驱动永磁同步电动机的效率参照GB/T22670中1021“直接法--输入-输出法(A法)”确定。 永磁体退磁往往是几种退磁机理共同作用,过载同时温度也急剧上升,两种机理共同作用,更容易不可逆退磁。青岛无刷永磁电机能效
2)卧式安装的电机试验时电机应满足以下要求:直接安装在坚硬的基础上。通过安装平板安装在坚硬的基础上。安装在满足上述要求的刚性板上。(3)立式安装的电机立式电机应安置在坚固的长方形或圆形钢板上,该钢板对应于电机轴承中心钻孔,带有经加工的平面与被试电机法兰想配合并攻螺纹孔以链接法兰螺栓。钢板的厚度应至少为法兰厚度的3倍,5倍更合适。钢板相对直径方向的边长应至少与顶部轴承离钢板的高度L相等。振动值标准、评定及限值注1:制造厂和用户应考虑到检测仪器可能有±10%的测量容差。注2:以相同机座带底脚卧式电机的轴中心高作为机座无底脚电机、底脚朝上安装式电机或立式电机的轴中心高。注3:一台电机自身平衡较好且振动强度等级符合表1的要求,但安装在现场中因受各种因素,如地基不平、负载机械的反作用以及电源中纹波电流的影响等等,也会显示较大的振动。另外,由于所驱动的诸单元的固有频率与电机旋转体微小残余不平衡的激励频率极为接近也会引起振动,在这些情形下,不仅只是对电机,而且对装置中的每一单元都要检验,见ISO10816-3。 永磁电机厂家将电机轴固定不使其转动,通电,这时候电流就是堵转电流,一般的交流电机,包括调频电机,是不允许堵转的。
永磁同步电机的各种损耗是电机发热的热源,包括基本铜耗、基本铁耗、机械损耗和附加损耗等。基本铜耗是指定导体流过电流产生的电阻损耗。异步电动机有定、转子绕组中交流电流引起的铜耗,同步电动机有电枢绕组交流电流引起的损耗和转子励磁绕组直流电流铜耗。基本铁耗是指电机定、转子铁芯的轭部里,通过交变磁通引起铁芯损耗,它包括磁滞损耗与涡流损耗两个部分。机械损耗是指包括轴承、电刷的摩擦损耗,以及风扇消耗的损耗和转子旋转时冷却介质摩擦的通风损耗等。通风损耗与冷却介质有关,氢气重量轻、传热能力强,用氢气作为冷却介质能**降低通风损耗。机械损耗主要与转速有关,高速电机中机械损耗占总损耗比例较高。附加损耗又称杂散损耗,是指由于谐波磁动势、漏磁通引起的附加铁损耗和附加铜损耗,具体有漏磁通在定子端部周围,端盖等金属构件中引起的铁损耗,定、转子磁动势高次谐波分别在定、转子表面感应的高频涡流引起的铁损耗,定、转子齿槽的磁阻不同引起磁通变化产生脉动损耗。绕组导体中由于集肤效应使电流分布不均匀而引起的额外铜损耗等。这些附加损耗计算比较复杂,且数值相对比较小,一般根据经验,按不同电机形式给出估算值,为额定功率的0.5%~2.5%。
电机噪音大有两方面的原因:1、机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况只要能找到噪音源。2、变频器的载波频率可以改变,但是不推荐。为了减小噪声,可以将变频器载波频率适当设置得高些,但是会带来一些问题,如果载波频率调得太高,会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据实际情况设置载波频率。MM440变频器的载波频率参数是P1800。3、(1)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。(2)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。(3)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。(4)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。磁滞损耗:因为铁芯是导电体,那么因磁场交变而产生的电场便形成了回路,亦便产生了电流,以至损耗产生.
永磁电机是通过转子、定子、永磁铁等相关的组成设备共同组装而成的。这些设备中任何一项都不能够进行单独陛能的发挥使用,要想达到永磁电机的功能就必须通过合理的装配手段将其进行合理的组合。所以在进行永磁电机的组装过程中,应该严格的按照总装的工艺要求以及工艺顺序进行操作。2.1工艺要点。装有磁钢的转子整体吸附力极强,定、转子之间气隙较小,在总装时容易造成定、转子之间因引力大而发生碰撞,可能导致定、转子吸附在一起难以分开,甚至报废,且易造成人身伤害。传统的立装或卧装工艺已无法满足要求,因此在保证定、转子***同心的条件下再行总装是工艺关键。2.2工艺过程。1)设计一不带磁的假转子,用假转子将机座校正;2)装端盖、永磁转子;3)总装。总装过程是永磁电机在进行工艺加工制造过程中***的步骤,同时也是工艺技术加工过程中的关键环节,在进行总装工艺技术的使用时,应该严格按照合理的组合步骤进行总装工艺的发挥。同一台三相无刷电机分别采用星形和三角形接法,得到两条不同特性。 三角形接法比星形接法转速相比较高。杭州永磁电机生产厂家
对称负载时,同步电机定子旋转和转子磁动势均以同步速旋转,彼此间无相对运动。 转子励磁绕组无感应电动势。青岛无刷永磁电机能效
高压永磁同步电动机制造中的关键工艺。高压永磁同步电动机因其功率因数高、效率高、起动转矩大、起动电流低、对电网冲击小、过载能力强、运行稳定、噪声低、可靠性高、安装简单、维护方便,更重要的是在25~120%额定负载范围内能保持较高的效率和功率因数,使轻载运行时节电效果尤为明显,成为电动机节能的重要发展方向。高压永磁同步电动机被广泛应用在风机、水泵、压缩机、电动汽车、风力发电、数控机床、油田抽油机、移动电站等多个行业。根据永磁同步电动机极数在转子磁极上开出对称、均匀的磁钢燕尾槽,保证了磁路的对称性;根据功率把适量磁钢嵌在磁钢燕尾槽内,保证了转子电磁转化配比的准确性。1转子磁钢的装配过程1)工作场地的准备。将转子装配工作场地用非磁性护栏围起来并在醒目位置作明确警示;工作场地清扫干净,用气泵对场地各个角落进行清理,不允许有铁屑、焊渣等铁磁性物质;准备好所用的磁钢装配导向工装、木质支撑、铜锤、塑料棒、环氧层压玻璃布板等非磁性工具。2)先用干净的棉布擦拭转子铁心磁钢燕尾槽,再用气泵吹干净。3)磁钢装在木制盒子里,每2块磁钢之间用非磁性材料隔开,在每块磁钢的2个面上标明N极、S极。青岛无刷永磁电机能效
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