- Omvormermotor
Invertermotoren zijn motoren die invertertechnologie gebruiken om de snelheid van de motor te regelen. Invertertechnologie gebruikt elektronische apparatuur om de snelheid van de motor te regelen, waardoor de controle over de snelheid, het vermogen en de efficiëntie van de motor wordt gerealiseerd.
Frequentieomzettingsmotor door de "speciale frequentie-inductiemotor + frequentieomvormer" AC-snelheidsregelmethode samengesteld uit een hoge mate van mechanische automatisering van de motorapparatuur, heeft deze combinatie het traditionele mechanische snelheidsregeling- en DC-snelheidsregelprogramma volledig vervangen; met de vermogenselektronicatechnologie, micro-elektronicatechnologie, de verbazingwekkende ontwikkeling van het gebruik van Met de verbazingwekkende ontwikkeling van vermogenselektronicatechnologie, micro-elektronicatechnologie, het gebruik van "speciale frequentie-inductiemotor + frequentieomvormer" van de AC-snelheidsmodus, met zijn uitstekende prestaties en economie, op het gebied van snelheidsregeling om een vervanging van de traditionele snelheidsmodus van de nieuwe generatie van verandering te leiden.
Vanwege de omvormer motor snelheidsregeling en regeling op de ongeëvenaarde superioriteit, zodat de mate van mechanische automatisering en productiviteit sterk verbeterd; EPS voeding als de toekomstige trend van de ontwikkeling van omvormer technologie en heeft dus zijn eigen bijzonderheid, maar vanwege het omvormer motor systeem voor hoge snelheid of lage snelheid werking, rotatiesnelheid van de dynamische respons en andere behoeften van het hoofdlichaam van de elektromotor als een vermogen om de zware eisen naar voren te brengen zal worden gegeven aan de omvormer motor zal worden gebracht aan de omvormer motor. In elektromagnetische, structuur, isolatie en andere aspecten van innovatie. Het kan worden gezegd dat vanwege de superioriteit van de omvormer motor in frequentieregeling over gewone motoren, waar de frequentieomvormer wordt gebruikt we zijn niet moeilijk om de figuur van de omvormer motor te zien.

- Industriële frequentiemotoren
Industriële frequentiemotoren verwijzen naar AC-motoren die rechtstreeks worden aangestuurd met de netfrequentie (meestal 50 Hz of 60 Hz) als stroombron, en ze worden meestal gebruikt in sommige toepassingen met lage precisie, lage snelheid en lage vraag. De voordelen van industriële frequentiemotoren zijn een eenvoudige structuur, hoge betrouwbaarheid en lage kosten, maar het nadeel is dat de snelheid en het koppel moeilijk te regelen en aan te passen zijn, en de precisie laag is, niet geschikt voor toepassingen met hoge precisieregelvereisten.
In de moderne industriële productie, met de voortdurende verbetering van productkwaliteit en efficiëntievereisten, vereisen steeds meer toepassingen hogere precisie en regelprestaties, dus de invertermotor heeft geleidelijk de industriële frequentiemotor als mainstream vervangen. Invertermotoren kunnen de snelheid en het koppel van de motor regelen via de frequentieomvormer, de efficiëntie en precisie van de motor verbeteren en zijn geschikt voor een breder scala aan toepassingen.
- Het verschil tussen een invertermotor en een industriële frequentiemotor
Omvormermotor en industriële frequentiemotor zijn de meest fundamentele verschillen tussen de twee voedingsvariabiliteiten. De ingangsspanning en -frequentie van industriële frequentiemotoren zijn relatief constant, terwijl de ingangsspanning en -frequentie van de omvormermotor veranderen. Vanwege deze factor zijn de bedrijfsomstandigheden van de omvormermotor relatief zwaar en daarom is het voor de relevante aspecten van de motorbehuizing noodzakelijk om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat er kwaliteitsproblemen optreden in het motorwerkingsproces.
De invertermotor wordt aangestuurd door de inverter, de output van de inverter is een niet-sinusvormige rechthoekige golfvorm, de hoge harmonischen die door de inverter worden gegenereerd, hebben een grotere impact op de motorprestaties, de hoge harmonischen zorgen ervoor dat het koperverbruik van de motorstator, het koperverbruik van de rotor, het ijzerverbruik en extra verliezen toenemen, het meest significante is het koperverbruik van de rotor. Vanwege de toename van verliezen is het meest directe gevolg de stijging van de motortemperatuur.
Gezien de bovenstaande redenen zullen er enkele verschillen zijn in de isolatiestructuur van de wikkeling van een invertermotor in vergelijking met de frequentiemotor: het isolatieniveau van de invertermotor moet ten minste één niveau hoger zijn dan dat van gewone motoren, zoals frequentiemotoren met de meeste isolatie van niveau B, en invertermotoren ten minste volgens het isolatieontwerp van niveau F. Naast het verschil tussen de isolatiematerialen, zal er ook een verschil zijn met de elektromagnetische lijn:
(1) De hittebestendige klasse van elektromagnetische draad voor omvormermotoren moet worden afgestemd op de isolatiestructuur van de wikkelingen en moet worden geselecteerd op basis van een klasse van niet minder dan 155.
(2) Elektromagnetische draad voor invertermotoren moet worden geselecteerd als een speciale elektromagnetische draad, het verschil tussen dit type elektromagnetische draad en gewone elektromagnetische draad ligt in de specificiteit van de isolerende lak, die het ontladingsverschijnsel en het probleem van verhitting van het isolatiemedium kan vermijden, wat effectief de veilige werking van invertermotoren kan garanderen en de levensduur van de motoren kan verlengen.
In de werkelijke toepassing kunnen sommige motorfabrikanten in de invertermotorwikkeling met dikke vernis elektromagnetische draad de oorzaak van de wikkelingsfout effectief verlichten, maar kunnen het probleem niet fundamenteel oplossen. Dus, vanuit de analyse van de essentiële kenmerken van de invertermotor, kan het gebruik van speciale inverter elektromagnetische draad de hittebestendigheid effectief oplossen en het optreden van coronaproblemen voorkomen.