Vergeleken met gewone driefasige asynchrone motoren hebben synchrone motoren met permanente magneet de voordelen van een hoog startkoppel, een korte starttijd en een hoge overbelastingscapaciteit. Ze kunnen de geïnstalleerde capaciteit van apparatuur die motoren aandrijft, verminderen op basis van het werkelijke asvermogen, waardoor energie wordt bespaard en tegelijkertijd de investeringen in vaste activa worden verminderd.
Relatief gezien is de synchrone motorregeling met permanente magneet handig, de snelheid wordt alleen bepaald door de frequentie, de werking is soepel en betrouwbaar en verandert niet met de belasting en spanningsschommelingen. Gezien de kenmerken van de synchrone motorsnelheid met permanente magneet, strikt synchroon, bepaalt de motordynamische responsprestatie goed, meer geschikt voor frequentieregeling.
Het voordeel van een synchrone motor met permanente magneet ligt meer in de twee lage en twee hoge, dat wil zeggen weinig verlies en temperatuurstijging, hoge vermogensfactor en efficiëntie, wat precies is wat mensen zoeken voor de prestaties van de motor, die ook de markttoepassingsstatus van permanente magneetmotor.
Waarom hebben permanentmagneetmotoren lage verliezen en een lage temperatuurstijging?
Omdat het magnetische veld van de synchrone motor met permanente magneet wordt gegenereerd door de permanente magneet, worden excitatieverliezen vermeden die worden veroorzaakt door het genereren van een magnetisch veld door excitatiestroom, wat we koperverliezen noemen.
Wanneer de motor draait, is er geen stroom in de werking van de rotor, waardoor de temperatuurstijging van de motor aanzienlijk wordt verminderd. Volgens onvolledige statistieken zal de temperatuurstijging onder dezelfde belastingsomstandigheden met ongeveer 20 K worden verminderd.
Hoge arbeidsfactor en hoog rendement van synchrone motor met permanente magneet.
Vergeleken met asynchrone motoren hebben synchrone motoren met permanente magneet een veel hoger rendement bij lichte belasting. Ze hebben een breed scala aan efficiënte werking, met een efficiëntie van meer dan 90% binnen een belastingsbereik van 25% tot 120%.
Het nominale rendement van synchrone motoren met permanente magneet kan voldoen aan de energie-efficiëntie-eisen van niveau 1 van de huidige nationale norm, wat hun grootste voordeel is in vergelijking met asynchrone motoren op het gebied van energiebesparing.
In de praktijk draaien elektromotoren zelden op vol vermogen bij het aandrijven van lasten. De redenen zijn als volgt: Enerzijds bepalen ontwerpers tijdens de selectie van de motor het motorvermogen doorgaans op basis van de extreme bedrijfsomstandigheden van de belasting.
Het optreden van deze extreme omstandigheden is echter zeldzaam. Om doorbranden van de motor tijdens abnormale bedrijfsomstandigheden te voorkomen, voorzien ontwerpers bovendien ook in een vermogensmarge voor de motor.
Aan de andere kant laten motorfabrikanten meestal een bepaalde vermogensmarge bovenop het vermogen dat de gebruiker nodig heeft om de betrouwbaarheid van de motor te garanderen.
Als gevolg hiervan werken de meeste motoren in werkelijke werking op minder dan 70% van hun nominale vermogen, vooral bij het aandrijven van ventilator- of pompbelastingen, waarbij de motor doorgaans in een licht belastingsbereik werkt.
Bij asynchrone motoren is hun rendement laag bij lichte belasting, terwijl synchrone motoren met permanente magneet een relatief hoog rendement kunnen behouden bij lichte belasting.
Synchrone motoren met permanente magneet hebben een hoge vermogensfactor, die onafhankelijk is van het motorvermogen. Bij volledige belasting ligt de arbeidsfactor van de motor dicht bij 1.
Vergeleken met asynchrone motoren resulteert dit in een lagere motorstroom en minder koperverliezen in de stator, wat leidt tot een hoger rendement. Aan de andere kant neemt de arbeidsfactor van asynchrone motoren af naarmate het motorvermogen toeneemt. Bovendien kan, vanwege de hoge vermogensfactor van synchrone motoren met permanente magneet, de capaciteit van de voeding (transformator) theoretisch worden verminderd, samen met de specificaties van de bijbehorende schakelapparatuur en kabels.
Nadelen van synchrone motoren met permanente magneet
Synchrone motoren met permanente magneet hebben ook hun nadelen, zoals: de startstroom van synchrone motoren met permanente magneet is ongeveer 9 maal die van asynchrone motoren; Synchrone motoren met permanente magneet kunnen niet worden gestart door spanningsreductie.
Omdat onder de voorwaarde van spanningsreductie de daling van het startkoppel van synchrone motoren met permanente magneet groter is dan die van asynchrone motoren, wat startproblemen kan veroorzaken. Er zijn aanzienlijke verschillen in de zelfstartkarakteristieken van synchrone motoren met permanente magneten en de feedbackstroom tijdens systeemkortsluiting tussen verschillende fabrikanten van apparatuur, en vanwege de moeilijkheid om relevante gegevens te verkrijgen, kan de toepassing van synchrone motoren met permanente magneten enige onzekere gevolgen met zich meebrengen. factoren voor het kortsluitingsniveau en de verificatie van de opstartberekening van het voedingssysteem.
Welkom om meer informatie te bekijken van Dongchun motor - een professionele fabrikant van elektromotoren in China.