变频器厂家浅析电机和电机驱动你可能不知道的
说到电机的发展历史首先得说1820年丹麦物理学家奥斯特在实验室意外的电流能让指南针发生偏转,而后科学家安培将此现象做了定量的描述,给出了安培定律,基于这些研究结果成功将电与磁联系在了一起,称为“电磁现象”。基于此英国物理学家法拉第再实验室制成了个实验电动机模型。十年以后也就是1831年还是法拉第在此基础的研究上实现了“磁生电”从此人类开始享受到电带来的巨大福祉。至于其他方式(光伏)得到电我们暂按下不表;且说基于电磁理论产生的发电机和电动机。
发电机和电动机原理一样,发电机是将机械能/水势能/风能转化称电的一种装置;而电动机则是将电能转化称机械动能。今天我们主要分享电动机相关小知识,因此发电机暂时不外延累述;
电动机从电源特性来分可以分为:直流电机和交流电机两种;大致的发展如下:
如前面我们所讲,十九世纪初法拉第先生再实验室研发出电机模型以后,逐渐的实现了基于永磁材料(磁铁)为磁场基础的小功率直流电机。之所以是小功率是因为天然磁体的磁性很弱,再电机体积和功率上很难达到的平衡;但是幸运的是这段时间不长人类很快掌握了用电磁铁替代永磁,从而让电动机的输出功率大大的提升;到十九世纪中下旬直流电机还经历了励磁方式的升级和直流环向技术的发展。但由于当时直流发电和直流电传输的困难以,绝缘材料工艺以及直流电机换向处理能力等因素严重制约着直流电机的发展。
同样在十九世纪中(1856年)在德国生产出台转枢式交流电动机,用的是单相交流电,因此与直流电机相比没啥优势。直到三十年后的科学家发现将几个线圈以辐射状排成一圈,接入交流电,使各个线圈中的交流电频率相同,但电压和电流有相移,这时再线圈之间的空间就会形成一个旋转磁场,而这个磁场能带动通电线圈的转动。时间来到1889年俄国工程师杜列夫-杜勃罗沃尔斯基发明台鼠笼式三相电动机至此交流电动机发展进入完善期也与此同时其在工业中大范围使用。
而今各种细分电动机都是基于100多年前的理论基础,只是随着工业工艺水平以及新材料新技术的发展衍生出各种力矩电机/变频电机/永磁同步电机/异步伺服电机等等。
花开两朵,各表一枝,随着发电技术和电动机技术的广泛使用,电动机的问题也逐渐显现;比如:直流电机换向装置使用一段时间就会损坏,大功率电机直接启动困难问题,电动机只能定速运行导致需要调速使用复杂问题,交流异步电动机低速.......
世界就是这样在发现问题解决问题中发展,随着电动机使用需求扩大,制约电动机的问题逐个别人人类解决;直流电机在其控制理论上相对简单,因此在部分大功率低速稳定运行场合到今天还未被完全替代,但市场已经逐渐退缩;因此我们不再做表述。我们再将时间往回追溯到1889年台三相异步电动机时代,当时电动机的使用也逐渐积累,随着理论知识的丰富,在电动机使用中出现了各种降压起动的方式(分压降压起动,星三角降压起动,晶闸管软起动)这已经解决了电动机起动的问题;但在电动机配套使用中调速的需求积极广泛,因此如何让电动机实现无级调速已经在人类脑海里盘旋;
时间迅速的达到20世纪60年代,随着电力电子技术的发展通过逻辑电路可以实现电动机电源频率的变化从而达成电动机速度调节的效果这也就是变频器的雏形;往后20-30年在第三次工业革命的背景下微电子技术的发展集成电路很快替代了复杂的逻辑电路同时大功率功率器件也逐步稳定,因此变频器由原来的傻大粗变成现在变频器,基于VVVF的控制方式在普通风机/水泵及简单机械使用中没有问题,但随着工业技术需求的变化更快的加/减速时间,低速大力矩稳定运行,大范围调速,更高的稳速精度的要求,当然更重要的矢量控制理论也已经完善;此时变频器厂家将矢量控制在变频器中得以实现。闭环矢量控制/异步伺服系统/伺服系统等相关应用也是需求的细化产生的结果,这也是我们大多从业者已知的过程所以就暂且略过。
纵观电机和驱动的发展近200多年的历史我们发现,科学要转化成技术再转化称生产力是一个极其复杂的过程。需要付出的时间,人力,物力需要一代代人的严谨的积累和传承方能实现。同样发现问题/认同问题并解决问题需要极具洞察力的创新型的人才才能解决。“现在世界上不缺科学人才,不缺科学思想和科学理论,缺的就是将科学思想和科学理论转化为技术与生产力的人”
杭州德力西变频器(华南)有限公司主要生产销售变频器、软启动、触摸屏、非标订制变频器等产品公司本着“诚实守信、客户至上、薄利多销、互利互赢”的宗旨,坚持“信用、顾客至上、求实进取、争创一流”的企业精神,始终如一的为广大客户提供更优更多的产品。更周到的服务。赢得了广大客户的信赖和好评。真诚希望和各地朋友携手合作,共同发展,热枕欢迎各地各界新老朋友来电函,洽谈业务。(地址:东莞市厚街镇康乐南路新塘泽厦四楼423号 联系人:王先生 服务热线:13712505981)
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如前面我们所讲,十九世纪初法拉第先生再实验室研发出电机模型以后,逐渐的实现了基于永磁材料(磁铁)为磁场基础的小功率直流电机。之所以是小功率是因为天然磁体的磁性很弱,再电机体积和功率上很难达到的平衡;但是幸运的是这段时间不长人类很快掌握了用电磁铁替代永磁,从而让电动机的输出功率大大的提升;到十九世纪中下旬直流电机还经历了励磁方式的升级和直流环向技术的发展。但由于当时直流发电和直流电传输的困难以,绝缘材料工艺以及直流电机换向处理能力等因素严重制约着直流电机的发展。
同样在十九世纪中(1856年)在德国生产出台转枢式交流电动机,用的是单相交流电,因此与直流电机相比没啥优势。直到三十年后的科学家发现将几个线圈以辐射状排成一圈,接入交流电,使各个线圈中的交流电频率相同,但电压和电流有相移,这时再线圈之间的空间就会形成一个旋转磁场,而这个磁场能带动通电线圈的转动。时间来到1889年俄国工程师杜列夫-杜勃罗沃尔斯基发明台鼠笼式三相电动机至此交流电动机发展进入完善期也与此同时其在工业中大范围使用。
而今各种细分电动机都是基于100多年前的理论基础,只是随着工业工艺水平以及新材料新技术的发展衍生出各种力矩电机/变频电机/永磁同步电机/异步伺服电机等等。
花开两朵,各表一枝,随着发电技术和电动机技术的广泛使用,电动机的问题也逐渐显现;比如:直流电机换向装置使用一段时间就会损坏,大功率电机直接启动困难问题,电动机只能定速运行导致需要调速使用复杂问题,交流异步电动机低速.......
世界就是这样在发现问题解决问题中发展,随着电动机使用需求扩大,制约电动机的问题逐个别人人类解决;直流电机在其控制理论上相对简单,因此在部分大功率低速稳定运行场合到今天还未被完全替代,但市场已经逐渐退缩;因此我们不再做表述。我们再将时间往回追溯到1889年台三相异步电动机时代,当时电动机的使用也逐渐积累,随着理论知识的丰富,在电动机使用中出现了各种降压起动的方式(分压降压起动,星三角降压起动,晶闸管软起动)这已经解决了电动机起动的问题;但在电动机配套使用中调速的需求积极广泛,因此如何让电动机实现无级调速已经在人类脑海里盘旋;
时间迅速的达到20世纪60年代,随着电力电子技术的发展通过逻辑电路可以实现电动机电源频率的变化从而达成电动机速度调节的效果这也就是变频器的雏形;往后20-30年在第三次工业革命的背景下微电子技术的发展集成电路很快替代了复杂的逻辑电路同时大功率功率器件也逐步稳定,因此变频器由原来的傻大粗变成现在变频器,基于VVVF的控制方式在普通风机/水泵及简单机械使用中没有问题,但随着工业技术需求的变化更快的加/减速时间,低速大力矩稳定运行,大范围调速,更高的稳速精度的要求,当然更重要的矢量控制理论也已经完善;此时变频器厂家将矢量控制在变频器中得以实现。闭环矢量控制/异步伺服系统/伺服系统等相关应用也是需求的细化产生的结果,这也是我们大多从业者已知的过程所以就暂且略过。
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