- Inverter շարժիչ
Inverter շարժիչները շարժիչներ են, որոնք օգտագործում են ինվերտորային տեխնոլոգիա՝ շարժիչի արագությունը վերահսկելու համար: Inverter տեխնոլոգիան օգտագործում է էլեկտրոնային սարքավորումներ շարժիչի արագությունը վերահսկելու համար, այդպիսով գիտակցելով շարժիչի արագության, հզորության և արդյունավետության վերահսկումը:
Հաճախականության փոխակերպման շարժիչ «հատուկ հաճախականության ինդուկցիոն շարժիչ + հաճախականության փոխարկիչ» AC արագության կառավարման մեթոդով, որը բաղկացած է շարժիչային սարքավորումների մեխանիկական ավտոմատացման բարձր աստիճանից, այս համակցությունը ամբողջությամբ փոխարինել է ավանդական մեխանիկական արագության վերահսկման և DC արագության վերահսկման ծրագրին. ուժային էլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիայով, միկրոէլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիայով, օգտագործման զարմանալի զարգացմամբ Ուժային էլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիայի, միկրոէլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիայի զարմանալի զարգացումով, AC արագության ռեժիմի «հատուկ հաճախականության ինդուկցիոն շարժիչ + հաճախականության փոխարկիչ» կիրառմամբ՝ իր գերազանց կատարողականությամբ և տնտեսությամբ, արագության վերահսկման ոլորտում, որը կփոխարինի նոր սերնդի փոփոխությունների ավանդական արագության ռեժիմին:
Շնորհիվ inverter շարժիչի արագության վերահսկման և անզուգական գերազանցության վերահսկման, այնպես որ մեխանիկական ավտոմատացման և արտադրողականության աստիճանը զգալիորեն բարելավվել է. EPS էլեկտրամատակարարումը որպես ինվերտորային տեխնոլոգիայի զարգացման ապագա միտում և, հետևաբար, ունի իր առանձնահատկությունը, բայց բարձր արագությամբ կամ ցածր արագությամբ գործող ինվերտորային շարժիչի համակարգի շնորհիվ, դինամիկ արձագանքման պտտման արագությունը և էլեկտրաշարժիչի հիմնական մարմնի այլ կարիքները, որպես կոշտ պահանջներ առաջադրելու ուժ, կտրվի ինվերտորային շարժիչին: Նորարարության էլեկտրամագնիսական, կառուցվածքային, մեկուսացման և այլ ասպեկտներում: Կարելի է ասել, որ սովորական շարժիչների նկատմամբ հաճախականության վերահսկման մեջ ինվերտորային շարժիչի գերազանցության պատճառով, որտեղ էլ որ օգտագործվի հաճախականության փոխարկիչը, դժվար չէ տեսնել ինվերտերի շարժիչի ցուցանիշը։

- Արդյունաբերական հաճախականության շարժիչներ
Արդյունաբերական հաճախականության շարժիչները վերաբերում են AC շարժիչներին, որոնք ուղղակիորեն աշխատում են օգտակար հաճախականությամբ (սովորաբար 50 Հց կամ 60 Հց) որպես էներգիայի աղբյուր, և դրանք սովորաբար օգտագործվում են որոշ ցածր ճշգրտության, ցածր արագության և ցածր պահանջարկի ծրագրերում: Արդյունաբերական հաճախականության շարժիչների առավելություններն են պարզ կառուցվածքը, բարձր հուսալիությունը և ցածր արժեքը, բայց թերությունն այն է, որ արագությունը և ոլորող մոմենտը դժվար է վերահսկել և կարգավորել, իսկ ճշգրտությունը ցածր է, հարմար չէ բարձր ճշգրտության հսկողության պահանջներ ունեցող ծրագրերի համար:
Ժամանակակից արդյունաբերական արտադրության մեջ, արտադրանքի որակի և արդյունավետության պահանջների շարունակական բարելավմամբ, ավելի ու ավելի շատ կիրառություններ պահանջում են ավելի բարձր ճշգրտություն և վերահսկման կատարում, ուստի ինվերտորային շարժիչը աստիճանաբար փոխարինեց արդյունաբերական հաճախականության շարժիչը որպես հիմնական: Inverter շարժիչները կարող են կառավարել շարժիչի արագությունն ու ոլորող մոմենտը հաճախականության փոխարկիչի միջոցով, բարելավել շարժիչի արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը և հարմար են կիրառությունների ավելի լայն շրջանակի համար:
- Տարբերությունը ինվերտորային շարժիչի և արդյունաբերական հաճախականության շարժիչի միջև
Ինվերտորային շարժիչի և արդյունաբերական հաճախականության շարժիչի ամենահիմնական տարբերությունն է երկու էլեկտրամատակարարման փոփոխականության միջև: Արդյունաբերական հաճախականության շարժիչի մուտքային լարումը և հաճախականությունը համեմատաբար հաստատուն են, մինչդեռ ինվերտորի շարժիչի մուտքային լարումն ու հաճախականությունը փոխվում են:
Ինվերտորային շարժիչը սնուցվում է ինվերտորից, ինվերտորից ելքը ոչ սինուսոիդային ուղղանկյուն ալիքի ձև է, ինվերտորի կողմից առաջացած բարձր ներդաշնակությունն ավելի մեծ ազդեցություն է թողնում շարժիչի աշխատանքի վրա, բարձր ներդաշնակությունը կհանգեցնի շարժիչի ստատորի պղնձի սպառման, ռոտորի պղնձի սպառման, երկաթի սպառման և լրացուցիչ կորուստների ավելացմանը, առավել նշանակալիցը ռոտորի պղնձի սպառումն է: Կորուստների աճի պատճառով ամենաուղղակի հետևանքը շարժիչի ջերմաստիճանի բարձրացումն է։
Հաշվի առնելով վերը նշված պատճառները, ինվերտորային շարժիչի ոլորուն մեկուսացման կառուցվածքը հաճախականության շարժիչի համեմատ որոշ տարբերություններ կունենան. ինվերտորային շարժիչի մեկուսացման մակարդակը պետք է լինի առնվազն մեկ մակարդակով բարձր, քան սովորական շարժիչները, ինչպիսիք են հաճախականության շարժիչները B մակարդակի մեկուսացման մեծ մասը, և ինվերտորային շարժիչները առնվազն ըստ F մակարդակի մեկուսացման դիզայնի, բացի մեկուսիչ նյութերի տարբերությունից, ունեն նաև էլեկտրամագնիսական գիծ:
(1) Էլեկտրամագնիսական մետաղալարերի ջերմակայուն աստիճանը ինվերտորային շարժիչների համար պետք է համապատասխանի ոլորունների մեկուսացման կառուցվածքին և ընտրվի ըստ 155-ից ոչ պակաս դասի:
(2) Ինվերտորային շարժիչների համար էլեկտրամագնիսական մետաղալարը պետք է ընտրվի որպես հատուկ էլեկտրամագնիսական մետաղալար, այս տեսակի էլեկտրամագնիսական մետաղալարերի և սովորական էլեկտրամագնիսական մետաղալարերի միջև տարբերությունը կայանում է մեկուսիչ լաքի առանձնահատկությունների մեջ, որը կարող է խուսափել լիցքաթափման երևույթից և մեկուսիչ միջավայրի տաքացման խնդրից, ինչը կարող է արդյունավետորեն երաշխավորել շարժիչի անվտանգ աշխատանքը և երկարատև աշխատանքը:
Իրական կիրառման մեջ շարժիչի որոշ արտադրողներ ինվերտորային շարժիչի ոլորման մեջ հաստ լաք էլեկտրամագնիսական մետաղալարով կարող են արդյունավետորեն մեղմել ոլորուն անսարքության պատճառաբանությունը, բայց չեն կարող հիմնովին լուծել խնդիրը: Այսպիսով, ինվերտորային շարժիչի էական բնութագրերի վերլուծությունից, հատուկ ինվերտորային էլեկտրամագնիսական մետաղալարերի օգտագործումը կարող է արդյունավետորեն լուծել ջերմային դիմադրությունը և կանխել կորոնայի խնդիրների առաջացումը: