Når spenningen reduseres, gjennomgår motoren, som kjernen i den elektriske drivenheten, en rekke betydelige endringer.

Når spenningen reduseres, gjennomgår motoren, som kjernekomponenten i en elektrisk drivenhet, en rekke betydelige endringer. Følgende er en detaljert analyse av disse endringene, utformet for å bedre forstå virkningen av spenningsreduksjon på motorens ytelse og driftsforhold.

Nåværende endringer
Forklaring av prinsippet: I følge Ohms lov er forholdet mellom strøm I, spenning U og motstand R I = U/R. I elektriske motorer endres motstanden R (hovedsakelig statormotstand og rotormotstand) vanligvis ikke mye, så reduksjonen av spenning U vil direkte føre til en økning i strøm I. For forskjellige typer elektriske motorer vil strømendringen være den samme som statormotstanden. For forskjellige typer motorer kan de spesifikke manifestasjonene av strømendringer variere.

Spesifikk ytelse:
DC-motorer: Børsteløse DC-motorer (BLDC) og børstede DC-motorer opplever en betydelig økning i strøm når spenningen reduseres hvis belastningen forblir konstant. Dette er fordi motoren krever mer strøm for å opprettholde det opprinnelige dreiemomentet.

AC-motorer: For asynkronmotorer, selv om motoren automatisk reduserer hastigheten for å tilpasse seg belastningen når spenningen reduseres, kan strømmen fortsatt øke ved en tyngre eller raskere endring av belastning. Når det gjelder synkronmotorer, vil ikke strømmen endre seg mye teoretisk hvis belastningen forblir uendret når spenningen senkes, men hvis belastningen øker, vil strømmen også øke.

Endring av dreiemoment og hastighet

Endring av dreiemoment: Spenningsreduksjon fører vanligvis til reduksjon av motorens dreiemoment. Dette er fordi dreiemomentet er proporsjonalt med produktet av strøm og fluks, og når spenningen senkes, selv om strømmen øker, kan fluksen reduseres på grunn av mangel på spenning, noe som resulterer i en reduksjon i totalt dreiemoment. I noen tilfeller, for eksempel i likestrømsmotorer, kan imidlertid strømmen økes tilstrekkelig, noe som kan kompensere for reduksjonen i fluks til en viss grad, slik at dreiemomentet holdes relativt stabilt.

Hastighetsendring: For vekselstrømsmotorer, spesielt asynkrone og synkrone motorer, vil en reduksjon i spenning direkte føre til en reduksjon i hastighet. Dette er fordi motorens hastighet er relatert til frekvensen på strømforsyningen og antall motorpolpar, og reduksjonen i spenning vil påvirke styrken på motorens elektromagnetiske felt, noe som igjen reduserer hastigheten. For likestrømsmotorer er hastigheten proporsjonal med spenningen, så hastigheten vil avta tilsvarende når spenningen synker.

三、effektivitet og varme
Lavere effektivitet: Lavere spenning vil føre til lavere motoreffektivitet. Fordi motoren i drift med lavere spenning trenger mer strøm for å opprettholde utgangseffekten, og økningen i strøm vil øke motorens kobbertap og jerntap, og dermed redusere den totale effektiviteten.
Økt varmeutvikling: På grunn av økt strøm og redusert effektivitet genererer motorer mer varme under drift. Dette akselererer ikke bare aldring og slitasje på motoren, men kan også utløse aktivering av overopphetingsbeskyttelsen, noe som resulterer i motorstans.

Innvirkningen på motorens levetid
Langvarig drift under ustabil spenning eller lavspenningsmiljø vil forkorte motorens levetid betraktelig. Fordi spenningsreduksjon forårsaket av økning i strøm, momentsvingninger, hastighetsfall og redusert effektivitet og andre problemer vil forårsake skade på motorens indre struktur og elektriske ytelse. I tillegg vil økningen i varmeutvikling også akselerere aldringsprosessen til motorens isolasjonsmateriale.

五, Mottiltak
For å redusere virkningen av spenningsreduksjon på motoren, kan følgende tiltak iverksettes:
Optimaliser strømforsyningssystemet: sørg for at spenningen i strømnettet er stabil for å unngå at spenningssvingninger påvirker motoren.
Valg av passende motorer: Ved design og valg av spenningsfluktuasjoner skal det tas fullt hensyn til faktorene ved valg av motorer med et bredt spekter av spenningstilpasning.
Installer spenningsstabilisator: Installer spenningsstabilisator eller spenningsregulator ved motorinngangen for å opprettholde spenningsstabilitet.

Styrk vedlikeholdet: Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av motoren for å oppdage og håndtere potensielle problemer i tide og forlenge motorens levetid.
Oppsummert er virkningen av spenningsreduksjon på motoren mangesidig, inkludert endringer i strøm, endringer i dreiemoment og hastighet, virkningsgrad og varmeproblemer og virkningen av motorens levetid. Derfor er det i praktiske applikasjoner nødvendig å iverksette effektive tiltak for å redusere disse effektene for å sikre sikker og stabil drift av motoren.


Publisert: 08.08.2024

Send meldingen din til oss:

Skriv meldingen din her og send den til oss.

Send meldingen din til oss:

Skriv meldingen din her og send den til oss.