の 低電圧可変周波数モーター制作者LT SIMOモーター以下の特徴を持つ
- 電磁設計:通常の非同期モーターの場合、再設計時に考慮される主な性能パラメータは、過負荷容量、始動性能、効率、力率です。可変周波数モーターの場合、臨界スリップは電源周波数に反比例するため、臨界スリップが1に近いときに直接始動できます。したがって、過負荷容量と始動性能をあまり考慮する必要はなく、解決すべき重要な問題は、モーターの非正弦波電源への適応性をどのように向上させるかです。一般的な方法は次のとおりです。
1) ステータとローターの抵抗を可能な限り低減します。
ステータ抵抗を減らすことで、高次高調波による銅損の増加を補うために基本銅損を減らすことができます。
2) 電流の高次高調波を抑制するためには、モータのインダクタンスを適切に増加させる必要があるが、ロータスロットの漏れリアクタンスが大きいほど、表皮効果と高調波銅損が大きくなるため、モータ漏れリアクタンスの大きさは、速度制御範囲全体におけるインピーダンス整合の合理性を考慮する必要がある。
3) 可変周波数モータの主磁気回路は、一般に不飽和となるように設計されます。第一に、高次高調波が磁気回路の飽和を深めると考えられます。第二に、低周波数では、出力トルクを増加させるためにインバータの出力電圧を適切に増加させる必要があると考えられます。

- 構造設計
構造を設計する際には、非正弦波電源特性が可変周波数モーターの絶縁構造、振動、騒音、冷却方法などに与える影響を主に考慮する必要があります。一般的に、以下の点に注意する必要があります。
1) 絶縁レベルは、一般的にFレベル以上で、対地絶縁と電線巻線の絶縁強度を強化し、特に絶縁体がインパルス電圧に耐える能力を考慮します。
2) についてはモーターの振動と騒音の問題モータ部品および全体の剛性を十分に考慮し、各力波との共振を避けるために固有振動数を可能な限り高くする必要があります。
3) 冷却方法:一般的には強制通風冷却が採用されており、メインモーターの冷却ファンは独立したモーターによって駆動されます。
4) 軸電流防止対策 160KW以上の容量のモーターには、軸電流防止対策、ベアリング絶縁対策を採用する必要があります。主に、磁気回路の非対称性と軸電流が発生しやすく、他の高周波部品によって発生する電流が組み合わされると、軸電流が大幅に増加し、ベアリングが損傷するため、一般的に絶縁対策が講じられます。
5) のために定電力可変周波数モーター速度が3000/分を超える場合は、ベアリングの温度上昇を補うために耐高温特殊グリースを使用する必要があります。
可変周波数モーターは、0.1HZ~130HZの可変周波数範囲で長時間動作できます。
通常のモーターは、2 極の場合 20 ~ 65 Hz の範囲で長時間動作できます。
4極の場合は25~75Hz。
6極の場合は30~85Hz。
8極の場合は35~100Hz。