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一、变频调速与液力偶合器调速的工作原理
液力偶合器是通过控制工作腔内工作油液的动量矩变化,来传递电动性能量并改变输出转速的,电动机通过液力偶合器的输进轴拖动其主动工作轮,对工作油进行加速,被加速的工作油再带动液力偶合器的从动工作涡轮,把能量传递到输出轴和负载,这样,可以通过控制工作
直流微电机
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一、变频调速与液力偶合器调速的工作原理
液力偶合器是通过控制工作腔内工作油液的动量矩变化,来传递电动性能量并改变输出转速的,电动机通过液力偶合器的输进轴拖动其主动工作轮,对工作油进行加速,被加速的工作油再带动液力偶合器的从动工作涡轮,把能量传递到输出轴和负载,这样,可以通过控制工作腔内参与能量传递的工作油多少来控制输出轴的力矩,达到控制负载的转速的目地。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。因此液力偶合器也可以实现负载转速无级调节。
如采用液力偶合器调速,则电动机转轴连接到液力偶合器,而负载连接到液力偶合器,电动机仍由电网供电,电动机仍全速运行。

变频调速通过电力电子整流和脉宽调制逆变技术改变电动机电枢的电压和频率,除本身控制所需很少一部分能量消耗保持不变外,电力电子器件的损耗基本上与输出功率成正比,因此变频调速可以在全转速范围内保持较效率运行。图1右侧为变频器控制回路的接线,FWD、RST、COM端子,通过设定相应的参数和继电器的控制,可以实现对变频器启动、停止、复位等操作,SS1、SS2、SS3组合可以切换频率设定模式。而液力偶合器依靠泵和涡轮传递能量,在低速输出时,泵和涡轮的效率均下降,因此综合效率随转速下降而下降。

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4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。

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