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与工频电机相比,大多数的变频电机需要配套独立风机,以确保不同转速条件下,电机的散热需求。

从电机运行过程中风机的控制要求出发,控制电机的电源与控制风机的电源必须分开,以保证风机“先开后关”的基本要求。电机的转向控制按照实际的运行工况确定,而配套风机的转向,则必须按照规定的方向。

大多数的风机电源,按照应用的电源情况设定,而对于三相电机,更多地选择三相风机,当电源相倒向时,会出现电机旋转方向改变的事实,因而,风机的接线必须按照铭牌上的指示要求接线,并进行必要的验证,即保证风机所产生的风,吹向电机机壳表面,真正起到通风散热的作用。

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在风机成品的标志中,都会通过旋转方向标示的方式,规定风机的转向要求,电机试验者和使用者,应严格按照相关要求执行;变频电机运行过程中,电机主体与风机呈相互独立的状态,但电机又必须在风机的全程运行的陪伴下,即电机温升的符合性受到风机运行效果的直接影响。

在变频电机实际配套风机的过程中,风机的功率和转速,应与电机的损耗相匹配,风机电机的转速不受电机极数的影响,风机电机的电压也可以与主体电机不同,这也是变频电机相对于工频电机更为灵活多变的原因之一。

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对于温升水平较差的工频电机,当电机主体风扇无法满足整机的散热需求时,也会采用另外增加风机的方式解决温升问题,特别是低压大功率电机,这种工频电机另加风机的散热组合也比较常见;包括一些防护等级相对较低的电机,特别是电机转速较低的情况,也会跳出电机自主散热的通风结构范畴,在电机的顶端或非轴伸端安装散热风机,有效改善电机的散热条件。

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