モーターのテストに参加する機会があれば、周波数変換技術についてより深く理解できるでしょう。特に古いテスト機器を経験した人は、周波数変換技術の利点をよりよく感じることができます。
モーター検査テストでも、型式テストでも、モーターの始動プロセスを経験することになります。特にモーター出力が大きく、グリッド容量が小さい場合、モーターの無負荷始動は非常に困難になります。テストプロセスはこのようであり、モーターを稼働させるプロセスも想像できます。
ストールテストは、モーターの回転子が静止状態にあることを確認するためのもので、モーターの始動特性と過負荷特性をテストします。工業用周波数モーターの場合、始動は常に非常に重要な要素であり、特に特別な場合には重要です。作業条件や機器の性能制約などの要因により、工業用周波数電源のみが存在することが多く、当然、工業用周波数モーターが選択されます。
多くのモーター工場、特に新しく購入または改良された試験設備を持つ工場では、可変周波数電源も採用しており、モーターの始動の問題は完全に解決されています。ただし、モーターの性能上の弱点が完全に発見できないという欠点もあります。かつて、メーカーのテストでは異常が見つからなかったものの、ユーザーが特定の速度で始動できなかったデュアルスピードモーターのロットがありました。さらに検査したところ、モーターは1つの速度での始動性能のみをテストされており、別の速度でのモーターの始動性能は不十分ではないことがわかりました。ただし、実際の使用中、モーターは対応する速度で始動しましたが、始動性能が比較的劣っていました。実際、可変周波数でモーターを始動するのは非常に簡単なので、テスト中は始動できますが、電源周波数の動作条件下では問題が発生する可能性があります。
高効率モーターは、国家政策の指導の産物です。モーターの基本シリーズに求められる高効率要件により、さまざまなメーカーが技術的な手段で設計の改善を余儀なくされ、当然ながら材料投資の増加を伴うこともあります。
産業用周波数モーターを全電圧で始動すると、モーターの始動トルク要件により、始動電流が定格電流の5〜7倍になり、電力が浪費され、電力網に大きな損害を与えます。可変周波数始動を採用すると、始動電流が電力網に与える影響が軽減され、電気代が節約され、始動慣性が機器の大慣性の速度に与える影響が軽減され、機器の耐用年数が延長されます。電力網、モーター、牽引機器に有益です。可変周波数技術がモーターの始動に与える影響は非常に明白ですが、可変周波数モーターの使用にはいくつかの不利な要因もあります。たとえば、インバーターによって生成される非正弦波は、モーターの信頼性に大きな影響を与え、軸電流も発生しやすくなります。特に、出力が大きく定格電圧が高いモーターの場合、問題はより深刻です。軸電流の問題を回避するには、モーターの巻線材料の選択と必要な軸電流防止対策が非常に重要です。
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