01 インバータ使用時に漏洩回路ブレーカーがつまずきやすい理由は何ですか?
インバータが出力する波形は高次高調波になりますが、モータとインバータとモータ間のケーブルはリーク電流を発生させます。この電流は、モータが電力周波数で駆動される場合よりもはるかに大きくなるため、トリップ現象が発生します。インバータによって出力されるリーク電流は、電源周波数電流の約3倍にモータ等のリーク電流を加えたものであるため、リークプロテクタの電流は、電源周波数電流の約10倍になるように選択する必要があります。
02 周波数可変速度調整実験にモータを使用する場合、可変周波数モータを使用する必要がありますか?
周波数変換速度調整の実験をしているなら、周波数変換モーターを使う必要はなく、通常のACモーターやDCモーターも使えます。
交流可変周波数モータは、実際には主に周波数変換器によって交流電力の周波数を調整することによって速度を調整するモータである。注:モータ自体は周波数変換されず、通常のモータと周波数変換器を使用して周波数変換を行うことができます。
DCモータの周波数変換が異なります。DCモータインバータエアコンを例にとると、電力周波数ACモータを直流電力に変換してパワーモジュールに送信すると、マイコンでモデルを制御し、制御された直流電力をコンプレッサのDCモータに送信してコンプレッサを制御します。変位により、可変周波数速度調整を実現します。
03 減速機の機能は何ですか?
モータの出力速度を下げ、データトルクを上げます。
04 モーター始動時に速度が遅いのはなぜ?
2つの状況があります。1つ目は、スロースタート後の起動時に速度が正常であり、起動コンデンサが一致しない可能性があることです。またはモーター設計はこのようなものです(モーター設計はアプリケーションによって異なります)。また、負荷抵抗が多すぎることが原因である可能性もあります。起動時間が長すぎます。
第2の状況は、始動後も速度が非常に遅いため、電圧不足、コンデンサの不整合、大きな回転抵抗などの要因を考慮する必要があることです。
05 非同期モーターのブラシの選び方は?
まず第一に、ブラシの作業条件がコレクタリングの周縁の電流密度および線速度を満たすことができるかどうかを知る必要があり、これは式によって決定することができる:
ブラシ電流搬送能力=ブラシ電流密度×ブラシ幅×ブラシ厚さ≥モータローター定格電流
コレクタリングの周縁の直線速度=モータの定格速度×コレクタリングの円周≤ブラシに指定された範囲
ブラシは、一般に、グラファイトブラシ、金属ブラシ、電気化学グラファイトブラシなどを含む。使用中は、ブラシの活性、ブラシの圧力、摩耗の程度を頻繁に確認するように注意する必要があります。ブラシは、ブラシホルダー内でジャミングすることなく自由に上下に移動できる必要があります。ブラシが引っかかったら、エメリー布のブラシの両側を滑らかにします。ブラシの圧力は、ブラシの種類やモデルに応じて適切に調整する必要があります。現在、ブラシホルダーに取り付けられているブラシ圧縮スプリングのほとんどは張力スプリングと圧縮スプリングであり、その圧力はブラシの摩耗とともに徐々に低下する。したがって、モーターの動作中は、ブラシの圧力をいつでも調整する必要があります。
06 60HZモーターは50Hz電源で使用されていますが、何に注意を払うべきですか?
これは、モータの現在の周波数が設計周波数よりも低いためです。回転中に発生する無負荷逆起電力を低減し、モータに損傷を与える無負荷電流を増加させるためには、無負荷電圧を低減する必要がある。
可変周波数速度調整技術では、モータの周波数とステータの電圧が同時に変化します。すなわち、周波数が下がると同時に電圧も下がるので、モータが過電流にならず、理想的な動作効果が得られる。
07 なぜインバータの出力端に出力リアクトルを付加すべきか、またその機能は何ですか?
出力リアクトルはインバータの出力端に追加され、インバータからモータまでの配線距離を長くします。出力リアクトルは、インバータのIGBTがオン/オフを切り替えるときに発生する瞬時高電圧を効果的に抑制し、この電圧がケーブル絶縁体およびモータに及ぼす悪影響を低減することができる。
リアクトルの主な機能は、モータ接続ケーブルの容量性充電電流を制限し、モータ巻線の電圧上昇率を540V/μs以内に制限することです。また、インバータの出力電圧(スイッチング周波数)をパッシベーションするためにも使用されます。インバータの電源部品(IGBTなど)の乱れや影響を軽減します。あなたが望むモーターの知識のほとんどはここにあり、モーターの必要な知識が共有されています。
モーターを購入すると、ユーザーはパラメータ、設置、メンテナンスなど、さまざまな問題に遭遇します。今日、エディタは、参照のためにユーザーが遭遇するいくつかの一般的な問題を合成しました。これらの問題は、マイクロDCモータに限らず、通常のモータ、アルミシェルモータ、可変周波数モータ、三相非同期モータなどのモータの問題も有する。
01 インバータ使用時に漏洩回路ブレーカーがつまずきやすい理由は何ですか?
インバータが出力する波形は高次高調波になりますが、モータとインバータとモータ間のケーブルはリーク電流を発生させます。この電流は、モータが電力周波数で駆動される場合よりもはるかに大きくなるため、トリップ現象が発生します。インバータによって出力されるリーク電流は、電源周波数電流の約3倍にモータ等のリーク電流を加えたものであるため、リークプロテクタの電流は、電源周波数電流の約10倍になるように選択する必要があります。
02 周波数可変速度調整実験にモータを使用する場合、可変周波数モータを使用する必要がありますか?
周波数変換速度調整の実験をしているなら、周波数変換モーターを使う必要はなく、通常のACモーターやDCモーターも使えます。
交流可変周波数モータは、実際には主に周波数変換器によって交流電力の周波数を調整することによって速度を調整するモータである。注:モータ自体は周波数変換されず、通常のモータと周波数変換器を使用して周波数変換を行うことができます。
DCモータの周波数変換が異なります。DCモータインバータエアコンを例にとると、電力周波数ACモータを直流電力に変換してパワーモジュールに送信すると、マイコンでモデルを制御し、制御された直流電力をコンプレッサのDCモータに送信してコンプレッサを制御します。変位により、可変周波数速度調整を実現します。
03 減速機の機能は何ですか?
モータの出力速度を下げ、データトルクを上げます。
04 モーター始動時に速度が遅いのはなぜ?
2つの状況があります。1つ目は、スロースタート後の起動時に速度が正常であり、起動コンデンサが一致しない可能性があることです。またはモーター設計はこのようなものです(モーター設計はアプリケーションによって異なります)。また、負荷抵抗が多すぎることが原因である可能性もあります。起動時間が長すぎます。
第2の状況は、始動後も速度が非常に遅いため、電圧不足、コンデンサの不整合、大きな回転抵抗などの要因を考慮する必要があることです。
05 非同期モーターのブラシの選び方は?
まず第一に、ブラシの作業条件がコレクタリングの周縁の電流密度および線速度を満たすことができるかどうかを知る必要があり、これは式によって決定することができる:
ブラシ電流搬送能力=ブラシ電流密度×ブラシ幅×ブラシ厚さ≥モータローター定格電流
コレクタリングの周縁の直線速度=モータの定格速度×コレクタリングの円周≤ブラシに指定された範囲
ブラシは、一般に、グラファイトブラシ、金属ブラシ、電気化学グラファイトブラシなどを含む。使用中は、ブラシの活性、ブラシの圧力、摩耗の程度を頻繁に確認するように注意する必要があります。ブラシは、ブラシホルダー内でジャミングすることなく自由に上下に移動できる必要があります。ブラシが引っかかったら、エメリー布のブラシの両側を滑らかにします。ブラシの圧力は、ブラシの種類やモデルに応じて適切に調整する必要があります。現在、ブラシホルダーに取り付けられているブラシ圧縮スプリングのほとんどは張力スプリングと圧縮スプリングであり、その圧力はブラシの摩耗とともに徐々に低下する。したがって、モーターの動作中は、ブラシの圧力をいつでも調整する必要があります。
06 60HZモーターは50Hz電源で使用されていますが、何に注意を払うべきですか?
これは、モータの現在の周波数が設計周波数よりも低いためです。回転中に発生する無負荷逆起電力を低減し、モータに損傷を与える無負荷電流を増加させるためには、無負荷電圧を低減する必要がある。
可変周波数速度調整技術では、モータの周波数とステータの電圧が同時に変化します。すなわち、周波数が下がると同時に電圧も下がるので、モータが過電流にならず、理想的な動作効果が得られる。
07 なぜインバータの出力端に出力リアクトルを付加すべきか、またその機能は何ですか?
出力リアクトルはインバータの出力端に追加され、インバータからモータまでの配線距離を長くします。出力リアクトルは、インバータのIGBTがオン/オフを切り替えるときに発生する瞬時高電圧を効果的に抑制し、この電圧がケーブル絶縁体およびモータに及ぼす悪影響を低減することができる。
リアクトルの主な機能は、モータ接続ケーブルの容量性充電電流を制限し、モータ巻線の電圧上昇率を540V/μs以内に制限することです。また、インバータの出力電圧(スイッチング周波数)をパッシベーションするためにも使用されます。インバータの電源部品(IGBTなど)の乱れや影響を軽減します。






