(1)减小轴电压的方法。这种办法更多的体现在设计和制造过程控制环节,如防止电机定转子偏心、降低磁路不对称程度、保证定子铁芯叠片的对称性、加强励磁绕组匝间短路故障监测等措施。
不平衡电压的负序分量在电机气隙中产生一个与转子转向相反的磁场。电压中很小的负序分量可能使得流过绕组的电流比电压平衡时的电流大很多。流过转子笼条中的电流频率几乎是额定频率的2倍,因此转子笼条中的电流挤流效应使得转子绕组的损耗增加值比定子绕组损耗增加值大很多。
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,将所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电动机包括直流和交流两类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
我们知道,无刷微型直流电机的转速高、噪音低、使用寿命长,而有刷微型直流电机与其相比就稍要逊色一些。但是有刷微型直流电机只要通入直流电就可运转,控制也非常简单,只需要加大或减小电压就可以控制。
综合以上分析内容可以发现,当三相电机的供电压不平衡时,电机过载能力和效率水平下降的同时,绕组发热是一个很大的问题,这也是电机产品技术条件中对电源电压不平度提出要求的关键所在。
兆欧表的选择按照电压不超过500V、500-3300V及大于3300V分段,对应的兆欧表规格电压分别为500V、1000V和2500V,这个匹配关系必须控制好,否则容易出现质量符合性的误判。
除了电压过高,电压过低也会导致微型电机发热严重(电压过低,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热),因为无论是电压过高还是过低都会导致电流增加。所以在微型电机参数中会有“始动电压”和“额定电压”这两个参数。
由以上公式我们就很容易理解,对于同一台三相异步电机,当将其按照三角形和星接两种不同的接线方式接线时,在额定功率相同的情况下,线电压与线电流呈负相关,但是对于相电压和相电流,则保持不变。
变频器在运行中能产生不同成程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压,里面的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗增加。
第三个电机控制器(MCU),MCU的功能是接收VCU的指令,将动力电池的高压直流电逆变成电压、频率、相序可调的三相交流电,实现对驱动电机的转速、转矩和旋转方向的控制。