在实际应用中,固态设备和电动机的额定功率之间的差异可以产生完全不同的效果。由于我们知道固态电子只能在有限的时间内处理200%的运行,适当的驱动器或固态启动器的评级将与可靠的运行有关。
在大多数情况下,操作风扇或泵不需要硬启动。通常有足够的时间让风扇叶片或泵转子启动。一般可以通过允许系统逐渐提高速度来限制涌流额定值。
这是有意义的,因为当计算加速给定负载所需的扭矩时,允许的时间在方程的分母中。这导致所需的扭矩随着所需时间的减少而增加。在伺服领域,减少给定应用的移动时间总是有其局限性。对于大的负载也是一样的,只是更大的数字。
由于功率半导体可以处理的电流涌率成为系统的另一个约束,超大尺寸的驱动电子设备可以帮助满足高加速度的要求,如果他们出现。扭矩大致类似于电流,所以一个苛刻的加速度扭矩意味着更多的电流需要提供给电机。
电机设计对当前的需求有很大的影响。普通电机绕组将定义满载电流(FLA)和启动电流的额定值。锁定转子安培是另一个非常重要的值,因为它是明确的。知道电机被限制在一个值的锁定转子意味着你可以评估电力电子驱动它的几分之一秒,然后关闭。这既保护电机和电子免受损坏,而且由于功率半导体反应迅速,使用驱动电流限制设置是最好的保护。
在最近的一个应用程序中,客户对不断变化的负载有很高的需求。过大的驱动器开始导致电力电子的尺寸和成本去“看不见”。我问客户电机的锁定转子电流是多少,是105%。
电机绕组类似于Nema D扭矩曲线,不允许非常大的过电流。这些电机在重型机械应用中工作得非常辛苦,所以它们对于必须完成的机械工作来说已经过大了。神奇的情况是知道,锁定转子电流可以很容易地提供1/2秒,这是一个安全点的驱动器关闭。这允许在任何情况下“正确大小”的电力电子。
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