电磁式直流电动机的构成
电磁式直流电动机的定子磁极(主磁极)由铁心和励磁绕组构成。根据其励磁(旧标准称为激磁)方式的不同又可分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。因励磁方式不同,定子磁极磁通(由定子磁极的励磁线圈通电后产生)的规律也不同。
电机工业发展的需要分析
我国目前电机行业传统的人工测试方法已不适应于电机工业发展的需要,因此国内一些科研单位开始研制电机微机测试系统,目前已有一些实用化产品问世,但大都存在着数据管理功能不够完善的缺陷,其原因是这些系统都以文件方式存贮数据,因而对电机测试所得的大量数据管理极为不便。要对大量电机测试数据进行集中、有效的管理,必须采用数据库系统来管理数据。我们在为电机厂“电机性能微机测试仪”开发的主控软件中,建立了一个电机测试数据库管理系统,实现该系统的关键在于电机测试数据库的设计。电机测试数据库的设计电机测试数据库的设计,要选择用以建立表示“电机测试”这一事实中各种数据之间存在关系的数据模型。在三大经典数据模型中,关系数据模型相对建模能力最强,并具有较高的数据独立性,所以选择了关系数据模型来进行电机测试数据库的设计。对于电机测试,最基本的关系是检验员与电机之间测试与被测的关系,当检验员完成对某台电机某试验项目的测试之后,通过对试验数据的处理获得一份试验报告,而试验报告中判定被试电机该试验项目试验结果的各项指标是否合格时又要涉及电机标准,由此可确定“检验员”、“电机”、“试验报告”、“电机标准”为系统的一批实体。在此基础上可根据对数据的需求应用E- R图建立电机测试概念模型。电机测试的主要目的,是获得电机试验报告以掌握被试电机的各项性能参数。试验报告中应含有被试电机的编号、所进行的试验项目、进行测试时所采集的试验数据、数据处理后所得到的试验结果以及试验日期和检验员代号等信息。
电机节能系统才是真正意义上的的节能
仅仅用高效电机替换普通电机对整个电机系统的节能效果提升并不明显,整个电机系统的节能才是真正的节能。因此,变频器、伺服驱动、逆变器和专用电机驱动大量用在风机、泵、压缩机、升降机、电焊机、电动车电机、空调压缩机、洗衣机电机和冰箱压缩机中。变频器是电机系统节能的主力,节能主要表现在风机、泵类的应用上,采用变频器后,可以通过降低供电频率来降低泵或风机的转速,随着转速的降低,功率会快速下降。同时变频器通常采用交直交变频供电的方式,交流异步电机吸收滞后的无功功率,通过变频器供电,对电网而言,功率因数也有了一定提高,总体上节约了一部分电网输电过程中损耗的电能。
在此,昌鑫电机利用超级电机的例子来证明电机节能系统才是真正意义上的节能:如利用市电380V介入滤波后,到特种变频电路,再通过电流输出信号,进行反馈到二次逆变电路中,利用双极(IGBT)来构成的脉宽调整,让输出的负载电流脉动大小来跟配负载用电效应,产生同比工频用电。
工频节能25%,变频节能40-60%,适用于任何负载类电机,可实现25%以上的节能率。
超效电机节能系统内置变频装置,当机械设备负载运行时,超效电机节能系统可轻松实现工频节能+变频节能;例如:如果采用变频器改造1台132kw空压机为变频控制,当功率在110~130kw区间时,即工频全速,变频最低速或休眠处于负节能(变频器自身也要耗电,此情况下会出现8%左右的负节能现象),但如果使用超效电机节能系统,完全可以避免这一现象发生,最低保障机械设备实现25%的节能率。