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[導讀]電機驅動系統(tǒng)是將電能轉換為機械能的動力心臟,小到風扇、空調(diào),大到船舶、飛機都離不開電機,如此重要的部件出現(xiàn)了異常該如何定位與分析呢?本文將帶您深入了解。??電機需求現(xiàn)狀分析?電機需求的激增首先體現(xiàn)在無人機上。近年來,隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術的改進、多旋翼無人機...

驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位?

電機驅動系統(tǒng)是將電能轉換為機械能的動力心臟,小到風扇、空調(diào),大到船舶、飛機都離不開電機,如此重要的部件出現(xiàn)了異常該如何定位與分析呢?本文將帶您深入了解。


驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位???電機需求現(xiàn)狀分析?

電機需求的激增首先體現(xiàn)在無人機上。近年來,隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術的改進、多旋翼無人機結構的出現(xiàn),無人機行業(yè)進入快速發(fā)展階段。目前,無人機已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費應用的重要工具,廣泛應用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領域。電機作為無人機運行的核心,其需求量也是隨之上升。

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驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位?

對電機系統(tǒng)需求的增長在純電動汽車上體現(xiàn)同樣明顯:以電動機代替燃油機,由電機驅動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱,電機結構簡單、技術成熟、運行可靠,甚至被視為中國在新能源汽車行業(yè)實現(xiàn)汽車工業(yè)“彎道超車”的希望領域之一。伴隨著電動汽車占有率的上升,驅動電機的需求量也與日俱增。


驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位???電機常見問題

  • 發(fā)電機過熱:如定子電壓過高,鐵損增大;負荷電流過大,功率因數(shù)太低,使轉子勵磁電流增大,造成電機發(fā)熱;

  • 發(fā)電機的三相負荷電流不平衡:如果三相不平衡,則可能引起電機轉速不均勻、電機發(fā)熱、控制設備紊亂、跳閘;

  • 電機堵轉:由于電機負載過大、拖動的機械故障、軸承損壞掃膛等原因引起的電動機無法啟動或停止轉動;

  • 諧波干擾:高次諧波含量過高,可能會使得系統(tǒng)中伺服電機產(chǎn)生脈動,交流電機產(chǎn)生振動,運行噪音增大、設備發(fā)熱,造成電機損壞;

  • 啟動異常:電機無法正常啟動,需數(shù)次才能啟動成功或短時間啟動后便停止工作;

  • 缺相:三相電機若缺少一相動力電,會造成電機轉不起來,電機短路造成電機發(fā)熱量過大,燒壞電機等惡性事故。
如果從電力系統(tǒng)的角度進行分類,可以發(fā)現(xiàn)諧波與三相不平衡是引發(fā)電機異常的最重要的兩個因素,因此我們需要針對這兩項分別進行分析與定位。


驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位???電機異常分析與解決諧波

諧波與電機的關系

電機系統(tǒng)中變頻器的輸出信號作為電機的輸入,變頻器的輸出電流含有大量高次諧波。高次諧波含量過高,可能會使得系統(tǒng)中伺服電機產(chǎn)生脈動,交流電機產(chǎn)生振動,運行噪音增大、設備發(fā)熱,造成電機損壞。因此須對電機輸入電流信號進行諧波分析。

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諧波

致遠電子解決方案

PA系列功率分析儀采用PLL倍頻技術,實現(xiàn)速度更快、動態(tài)范圍更廣的諧波測量,在諧波模式下實現(xiàn)電壓、電流基波、功率、相位、諧波成分和總諧波失真因數(shù)(THD)的精確測量。

驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位?


PA功率分析儀最高可測量輸入信號基頻的500次諧波,滿足各類電機對輸入信號的諧波測量需求。


三相不平衡度

電機輸入三相不平衡的危害

三相電機輸入電壓信號,須滿足一定的平衡度,如果三相不平衡,則可能引起電機轉速不均勻、電機發(fā)熱、控制設備紊亂、跳閘、零線電流過大等現(xiàn)象,嚴重會造成電機損壞。

驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位?

三相不平衡度

致遠電子解決方案

PA功率分析儀支持矢量圖測試功能,可以在向量圖內(nèi)直觀地觀測接線組的電壓、電流相位角。同時提供三相不平衡度、相位差等參數(shù)的同步數(shù)值顯示,滿足對電機輸入信號的三相不平衡度準確測量的需求。

驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位?


驅動未來,如何對電機運行異常做分析與定位???總結

致遠電子研發(fā)生產(chǎn)的PA系列功率分析儀,其測量精度最高達0.01%,可以滿足高精度測量要求;帶寬高達5MHz,支持電壓電流的相位校準,非常適合用于高次諧波干擾測試;PA系列功率分析儀最多支持7通道數(shù)據(jù)同步采集,最高可實現(xiàn)三相輸入 三相輸出 電機信號的同時測量。目前已經(jīng)成功應用在諸多電機測試環(huán)境當中。


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