变频器在实际操作中会对微型步进电机有哪些的影响呢?下面由小编简单说说吧:
第一点:微型步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂,变频电源中含有的各次时间谐波与微型步电动机的电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力,当电磁力波的频率和微型步电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声,由于微型步电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避微型步电动机的各构件的固有震动频率。
第二点:由于采用变频器供电后,微型步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快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而微型步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。
第三点: 目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。它的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得微型步电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对微型步电动机施加陡度很大的冲击电压,使微型步电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在微型步电动机运行电压上,会有对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
第四点:不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使微型步电动机在非正弦电压、电流下运行,拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比),高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗,因为微型步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗,除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗,这些损耗都会使微型步电动机额外发热,效率降低,输出功率减小。