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变频电机定转子槽配合,选择起来要相对容易!

随着电机技术的发展,电机的试验设备也在发生着重大变化,无论是型式试验还是出厂试验,在满足电机性能试验基本需求的基础上,自动化采集、智能化控制已逐步渗透到电机的试验设备中。
其中,变频电源就是一个非常重大的变革,但由此也带来了一些电机性能试验的失真。如,工频电机的起动问题,在变频电源供电试验时不会存在问题,但在实际的工频电源应用中,就可能会反映出实际存在的问题,其中,起动就是一个非常突出的问题。
工频电机定转子槽配合选择,必须解决电机的起动问题;而对于变频电机,由于变频器的介入,电动机槽数选择可以有相对较大的自由度;因为兼顾问题的减少,自然也可以选择得更为合理。
对于异步附加转矩的控制,可以参照普通的工频异步电机采用少槽——近槽配合,通过增加定子槽数提高谐波次数,减少转子槽数规避谐波的耦合机会。
而对于同步附加转矩的控制,时间谐波与基波磁势产生的次数相同,对槽配合选择没有影响,这也是变频电机相对工频电机具备的优势之一。
因而,变频电机的槽配合,在遵循普通异步电机少槽、近槽的原则基础上,可以通过转子槽数和槽形的调整,整体优化电机的性能水平。
对于电机的转子,如果选择多槽,槽形为瘦长型,选择少槽,槽形则变成短胖形,通过转子槽形和槽数的合理匹配,最终可以起到控制槽漏抗提高最大转矩的目的,提升了电机的过载能力。
当转子的槽数较多时,直接的后果是导致转子电阻因为槽面积的减少而变大,转子损耗增加的同时电机效率会变低。同时,转子槽数较多时,无功电流会变小,但又有可能会影响到电机的功率因数。
总之,电机槽形参数的选择,应按照电机的性能倾向性要求,进行综合的分析的选择。

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