同期モーターの主な違いは、 LT SIMOモーターそして普通の非同期モーター TDMKモーター同期モータの動作上の問題は、同期モータが動作しているとき、アーマチュア電圧ベクトルとローター極位置の間の角度が一定の範囲内にある必要があることです。そうでないと、システムはステップを失います。したがって、同期モータを周波数変換して速度制御する場合、この角度は常に許容範囲内で変化するように制御する必要があります。これが、同期モータの周波数変換と非同期モータの周波数変換の主な違いです。以下では、同期モータの周波数変換で遭遇する困難について簡単に紹介します。同期モーター ふ周波数変換速度調整プロセスとmaxf周波数変換デバイスの対応するソリューション:
同期モータの始動および励磁プロセス

非同期モーターの始動には通常、2 つの方法があります。1 つは最初に励磁してから同期始動する方法、もう 1 つは非同期で始動してから同じ極性で励磁する方法です。同期モーターの周波数変換始動では、最初に励磁を使用し、同期始動を採用しますが、ローターの位置判断が間違っていると、モーターの始動に失敗することがよくあります。同期モーターの周波数変換速度調整では、非同期始動と正極性励磁を採用するのが簡単です。そのため、maxf 周波数変換デバイスは、同期モーターに対して非同期ソフト スタートを実行して定格始動トルクを達成し、同期モーターを約 8hz で正極性励磁して始動します。具体的な励磁サイズと励磁周波数は、さまざまなアプリケーションの機会に応じてデバッグして決定できます。この時点で、モーター ローター磁界とステーター磁界の間の角度にわずかな減衰振動が発生した後、モーター ローター磁極がステーター磁極に確実に引き寄せられ、同期モーターは同期運転状態になります。インバータは、事前に設定された加速度に従って、徐々に所定の周波数まで加速します。このとき、同期モータの電機子電圧ベクトルと回転子磁極位置との間の角度は徐々に増加して一定の値となり、モータ回転子磁極は固定子磁界の吸引力によって徐々に所望の速度まで加速され、同期モータの始動プロセスが完了します。