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请教电机高手

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解决时间 2021-04-28 20:38
请问变频电机与普通电机的区别?
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变频彩电是由国家重点高新技术企业——厦华集团在国内率先推出的新一代无闪烁、高清晰数字彩电,收视效果可与HDTV相媲美,它能兼容数字和模拟电视信号,因此,在数字化浪潮中将成为淘汰传统模拟电视的主流产品。

什么是变频彩电?它有什么优点?实际上,这里所说的“变频’;是指“改变扫描频率”。曾通的电视采用的是场扫描频率为50HZ的隔行扫描方式,即将一帧完整的画面分两遍扫描来完成,每一遍扫描称为一个场。第一场只扫描奇数行,即1、3、5、7……等行,称为A场;第二场只扫描偶数行,即2、4、6、8……等行,称为B场。由于人眼的视留效应,会觉得这两场信号被编织在一起形成了一幅完整的画面。在这种扫描方式下,由于图像交替出现的速度慢,因而会使人感觉画面存在大面积的闪烁现象,长的间的收看会造成视觉疲劳。特别是大屏幕彩电,这一缺陷表现得更加明显。而变频电视就是为了解决这个问题而开发研制的。

下面说一下什么是变频技术。其实就是电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。 每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。同时,如果采用适当的图象处理技术,一方面提高画面从上到下的扫描行数,另一方面使逐行扫描时的光点更细更密,则图象画面的分辨率就会提高,图象更为清晰,画面也就更为细腻。所以“变频”就是通过提高场频或行频或场频和行频一起提高,来达到使画面更为稳定、细腻的效果。

但是变频又是如何实现的呢?首先,必须把模拟电视信号数字化,将整幅画面分解为像素暂存起来,然后通过数字图象处理技术,对存储的画面间对应的像素进行插补运算,对活动图象进行运动补偿。生成插入画面,以增加每秒钟显示的画面数,来减少人眼的闪烁感。同时,也可以在每幅画面中进行像素的插补,使得画面更加细腻。当画面的像素增加或分辨率提高时,就要求显示电路的带宽增加,从而对电视机的行场驱动电路提出更高要求。

变频彩电共经历了四代的变更,第一代变频彩电一般称为“数码100”。这种彩电将原来每秒50场的图像信号通过数码技术储存后重复使用的办法变为每秒100场。输入的模拟电视信号先要转变为数码信号,并存储起来,然后把存储起来的每一场的信号连续使用两次,其扫描顺序为AABB。这种扫描方式虽然能减少画面的大面积闪烁,但不能解决行间闪烁问题。

第二代变频彩电,为了克服第一代变频彩电的缺点,将扫描顺序从第一代的AABB改为ABAB,即先扫描奇数场A 和偶数场B,然后再重复一次。这种方法可以消除静止画面的行间闪烁现象,但对存在高速运动物体的画面则会产生不自然的感觉,因此这种彩电会根据画面中是否存在运动物体而自行决定扫描方式是采用AABB顺序还是ABAB顺序。

第三代变颇彩电,为了使画面中的运动物体看去更加自然,这类彩电会利用机内的电脑芯片对图像的变化进行检测,并对画面进行必要的修改和补偿。经过补偿后的快速运动图像自然流畅,不再有细微的抖动现象。

第四代变频彩电,即新近推出的逐行扫描彩电,它的最大特点就是彻底摒弃了隔行扫描方式,而利用电视机内的隔行一逐行转换器把隔行扫描的电视信号转换为逐行扫描方式。在逐行扫描方式下;一帧画面不再被分割成两个隔行的场,而是只需要一遍扫描就可以完成。其扫描顺序将变为1、2、3、4……,所以逐行扫描方式又称为顺序扫描。逐行扫描可以消除隔行扫描的固有缺点,不仅能消除画面的闪烁,而目能够提高画面的垂直分辨率,使画面更加清晰、稳定。逐行扫描方式将成为今后的发展方向,下一代数字电视系统就已将逐行扫描规定为标准方式。从这一点来说,也可以把变频逐行彩电看作未来数字电视的先行者。
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普通电机也可以调速,但不能超频,如果超频可能出现电机噪音加大的情况,同时大量发热,甚至烧毁电机。

变频电机,可以通过变频器超频使用。

普通异步电动机与变频电机的区别 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。据资料介绍,以目前普遍使用的正弦波 PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。 电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不少是采用 PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。 谐波电磁噪声与震动 普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。 电动机对频繁启动、制动的适应能力 由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
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