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将普通防爆振动电机改造成变频防爆振动电机需要进行一系列的改动和添加变频控制器。变频防爆振动电机是通过变频器(也称为变频控制器)来调节防爆振动电机的转速和输出功率。以下是将普通防爆振动电机改造为变频防爆振动电机的主要步骤:1. 变频器选型:首先需要选购合适的变频器,确保其能够适配要改造的防爆振动电机。变频器的功率和电压等级应与防爆振动电机相匹配。2. 安装变频器:将选购的变频器安装在防爆振动电机驱动系统中。通常需要一定的安装空间和固定设施。确保变频器安装牢固,以防震动和摇晃。3. 连接电缆:将变频器的输入端与电源相连接,输出端与防爆振动电机相连接。通常变频器有相应的接线图和指南,确保正确连接。4. 参数设置:根据防爆振动电机的额定参数和工作要求,在变频器上进行相应的参数设置。这包括防爆振动电机的额定功率、湖南株洲同城额定电压、湖南株洲同城额定频率等。5. 编程和控制:通过变频器的控制面板或编程界面,设置防爆振动电机的转速、湖南株洲同城加速度、湖南株洲同城减速度等参数。这样就可以通过变频器实现防爆振动电机的调速功能。6. 试运行和调试:在完成连接和参数设置后,进行试运行和调试。检查防爆振动电机是否按预期工作,确保调速功能正常
防爆振动电机在结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,所以变频电机结构设计一般注意以下问题:1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力;2)对变频电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象;3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动;4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施;5)对恒功率变频电机,当转速超过3000r/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高
根据以上分析,防爆振动电机定子断电后,由于转子中的励磁电流呈指数形式衰减,转子磁链的幅值也以指数规律衰减;转子的机械角速度呈指数规律衰减,感应电势的频率也以指数规律衰减,感应电势的波形也并非正弦波,且随时间推移发生较大的畸变。当电机重新投入电网时,在电网电压与感应电势的共同作用下,将对电网产生的冲击,其大小取决于电机重新投入电网时电网电压与电机定子侧感应电势的相位差。缩短防爆振动电机切换时开关动作的延迟时间因此为减小电机变频-工频切换对电网的电流冲击,在切换时要遵循以下2个原则:电机在切换至电网前,变频器输出电压应与电网电压相位保持一致;因电机定子断电后,感应电势的幅值、湖南株洲附近频率、湖南株洲附近相位相对于电网电压迅速衰减,波形也会发生畸变,应尽可能缩短切换时开关动作的延迟时间。电网电压定向的变频器输出电压相位同步检测方法根据电机学理论,变频器输出电压空间矢量与电网电压空间矢量同相时,电机切换对电网产生的冲击电流小,而在电网并非严格对称时,仅是两者的某一相电压同步或是某一线电压同步并不等价于两者电压空间矢量同步,此时切换无法将电网的冲击电流降至低。