И. Деструктивни ефекат делимичног пражњења
Мотор за претворбу фреквенције зависи од система за напајање фреквенцијских конверзија, у раду ће пустити пулс високофреквентног напона, овај напон ће довести до феномена моторних цоилна Цорона, који је покренуо делимично пражњење. Дјеломично пражњење неће само да врши средњу топлоту, већ и убрзавају процес пуцања органских полимера изолационих материјала, што резултира оштећењем изолације са моториком фреквенције.
Конкретно, систем контроле фреквенцијске конверзије састоји се од претварача, каблова и мотора. Among them, the frequency converter is the core component, which contains many types of control elements, such as BJT (bipolar transistor) and IGBT (insulated gate bipolar transistor), etc. IGBT is favored for its simple drive, easy protection and high-speed switching characteristics, and its switching speed is very fast, up to 30-40kHz, and the normal operating frequency is also up to 20kHz. Излазни таласни облици са фреквенцијског претварача су пулсни таласни облик са стрмим растућим и падним ивицама, овај таласни облик се значајно разликује од индустријског фреквенцијског синуса, који има далекосежан утицај на изолационо радно окружење инвертерског мотора.
Када претварач претвара индустријску фреквенцију синусни талас у пулсни талас, ови импулси се преносе дуж кабла на моторне терминале. Због неусклађености имспортности између кабла и мотора, настају рефлектирани таласи, што заузврат стварају секундарне рефлексије. Ови рефлектирани таласи су подметнути оригиналним пулсираним напонским таласима да би формирали напон шиљака. Величина напона шиљака уско је повезана са дужином кабла и време раста ивице напона пулса. Како се дужина кабла повећава, амплитуда пренапона на крају мотора расте у складу с тим.
Када пулс струја прође кроз изолациони завојница претварача, кратко време растуће ивице пулсног таласа узрокује да се напон неједнаствено дистрибуира у завојници. Експериментални подаци показују да се око 80% амплитуде преноса преноси на првих неколико окрета намотају моторни статор. То чини да је међурентна напона преносио на првих неколико окрета намотавајућег напона под условом интерпретничког напона под условом индустријског фреквенцијског напона, и иако је и даље нижи од напона квара изолације, премашио је почетни напон делимичног пражњења. Стога делимично пражњење постаје главни узрок преурањеног оштећења изолације претварача мотора. Истовремено, присуство разних фактора као што су диелектрична грејање губитка, наплата простора, електромагнетно узбуђење и вибрација даље убрзава процес старења материјала.
ИИ. Ограничења дизајна изолације
Теорија дизајна изолације индустријске фреквенције Синусоидни мотори није у потпуности применљиви у моторима контроле брзине претворбе наизменичне фреквенције. Стога, приликом дизајнирања изолационе структуре мотора фреквенције променљивих променљивих програма, потребно је дати потпуно разматрање њеним посебним карактеристикама. Изолациони рад мотора за претворбу фреквенције не треба да испуњавају традиционалне захтеве топлотног старења и отпорношћу на електрично старење, већ и морају имати могућност да се опире високофреквентним пулсним и делимичним отпором пражњења.
ИИИ. Често покретање и заустављање на животну живот
Када је мотор често у стартом и кочинској држави, изолациони материјал ће се често подвргнути цикличним наизменичним електромагнетним стресом. Краће и чешће време почетка и кочења, то је већи утицај на изолациони материјал, што је већа шанса за распад. Стога је учестало почетак и заустављање такође један од важних фактора који утичу на изолациони живот претварача.




