电机越来越多选取变频器供电,,,,,,,,变频器输出含有丰硕的高次谐波,,,,,,,,高次谐波电流将在电机的绕组中产生邻近效应和趋肤效应及在铁芯中产生的谐波涡流损耗和谐波磁滞损耗不成忽视。。。。。。。
相互靠近的导体通有交变电流时,,,,,,,,会受到邻近导体的影响而使电流的散布左袒相邻侧或远离相邻侧的景象称为邻近效应(Proximate effect)。。。。。。。
导体中电流的频率越高,,,,,,,,导体靠得越近,,,,,,,,邻近效应愈显著。。。。。。。
通常而言,,,,,,,,邻近效应与趋肤效应同时存在时会使导体的电流散布变得更不均匀。。。。。。。
造成邻近效应的原因是涡流效应,,,,,,,,如下图,,,,,,,,两平行板导体在远端形成回路,,,,,,,,导体A和导体B中,,,,,,,,流过的电流大幼相称,,,,,,,,方向相反,,,,,,,,若将导体等效为图中的若干关合幼线圈,,,,,,,,导体A中电流I将在导体B的幼线圈中产生向表的磁。。。。。。。,,,,,,同理,,,,,,,,导体B中的电流I也将在导体A的幼线圈中产生向表的磁场。。。。。。。当I为交变电流时,,,,,,,,将在幼线圈上产生感应电动势,,,,,,,,感应电动势在关合线圈中产生感应电流。。。。。。。由于这些幼线圈中的感应电流就像水中的漩涡一样,,,,,,,,所以,,,,,,,,称为涡电流,,,,,,,,通常简称涡流。。。。。。。由楞次定律可知,,,,,,,,涡流产生的磁场将故障源磁场的变动,,,,,,,,因而,,,,,,,,涡流的方向如图中所示。。。。。。。???????杉,,,,,,在导体邻近侧,,,,,,,,涡流的方向与电流I一样,,,,,,,,而表侧,,,,,,,,涡流的方向与电流I相反,,,,,,,,因而,,,,,,,,在涡流的作用下,,,,,,,,导体邻近侧的电流加大,,,,,,,,表侧的电流减幼。。。。。。。
同理,,,,,,,,若图中的电流不是来自一个关合回路,,,,,,,,且电流的方向一样,,,,,,,,那么,,,,,,,,邻近效应的了局将导致邻近侧电流减。。。。。。。,,,,,,而表侧电流加大。。。。。。。
仔细的你可能发现,,,,,,,,若将一样电流方向的两个导体无限靠近时,,,,,,,,能够等效为一个导体,,,,,,,,能够得到另表一个结论——这个导体的表表电流变大,,,,,,,,而内部电流变幼。。。。。。。这就是趋肤效应,,,,,,,,趋肤效应使得电流趋于导体表表流动。。。。。。。
显然,,,,,,,,对于邻近的流过交变电流的两个导体而言,,,,,,,,既存在邻近效应,,,,,,,,也存在趋肤效应,,,,,,,,而邻近效应和趋肤效应的都是涡流效应的阐发,,,,,,,,两者并没有性质上的区别。。。。。。。

图1、邻近效应道理示意图
趋肤效应和涡流效应同时存在,,,,,,,,使导体内的电流散布变得越发复杂。。。。。。。由于电流散布不均,,,,,,,,将导致导体的等效电阻变大,,,,,,,,交变电流通过导体时,,,,,,,,导体上的损耗变大,,,,,,,,且交变电流的频率越高,,,,,,,,这种效应越显著。。。。。。。高次谐波电流在变频器供电的电机的绕组中产生邻近效应和趋肤效应及在铁芯中产生的谐波涡流损耗和谐波磁滞损耗将直接影响电机的现实能效,,,,,,,,为此,,,,,,,,东升国际官网专门投入科研行列致力于谐波对电机损耗的影响的钻研,,,,,,,,但愿藉此给出谐波影响下越发正确的电机能效计量检测步骤。。。。。。。进行上述钻研的第一步工作,,,,,,,,将是利用WP4000变频功率分析仪正确丈量变频器供电下电机的谐波含量及散布特点。。。。。。。