变频调速电机是由变频器、电缆和电机组成的。变频器的核心控制部件有BJT(双极晶体管)、IGBT(绝缘栅)等多种类型,其中IGBT具有驱动简单、易于保护和高速开关等优点,成为场控电力电子器件的主流产品。IGBT的高开关速度建立在快导通和快关断的基础上,最高可达30---40 k Hz,正常工作情况下为20 kHz。变频器的输出波形是具有陡上升沿和陡下降沿(0.1---0. 5l A s)的脉冲波,正是由于这种脉冲电压不同于工频正弦电压,从而对变频电机绝缘的工作环境造成了一系列的影响。当变频器将工频正弦波转化成脉冲波以后,该列脉冲波从变频器通过电缆传到电机的接线端,由于电缆与电机之间的阻抗不匹配将产生反射波。
据美国专利US4935302介绍,在绝缘漆中添加粒度为5-500nm的氧化铬,或氧化铁和氧化铬的混合物,填充量约为10%一30%,可以大大提高耐电晕能力。Jiang等人提出了在聚酷亚胺、聚酞胺酸亚胺等漆包线漆中添加a型氧化铝和r氧化铝的混合物,使耐电晕能力提高3-4倍。美国的PhelpsDodge公司研制开发的耐电晕电磁线X8358采用三层绝缘结构,中间层为二氧化钦、氧化铝、氧化硅、氧化锌、氧化铁等无机氧化物填充的耐电晕层,在脉冲测试中表现出良好的耐电晕性能。经过近几年的发展,目前能生产供变频电机使用的新型漆包线漆的厂家有:美国P D George公司,Phelps Dodge公司,Dupont公司,法国Nexans公司,意大利Syntel公司和德国Herberts公司等。
何恩广等u11研究认为纳米TiO:微粉填充改性绝缘的新型复合电磁线经过电晕放电破坏后,析出的纳米TiO2微粉层改善了间隙中的电场分布特性,并通过电动力的作用自适应迁移使间隙的电场分布趋于均匀化;纳米TiO:层在绝缘表面形成电子屏蔽障,可捕获来自放电的电荷,并通过高电导率的纳米TiO:微粉层使积聚的电荷沿表面扩散;此外纳米TiO:微粉层还能够吸收来自电晕放电且对绝缘有光化学降解作用的紫外线,将光能转化为热能后通过良好的导热性扩散掉,从而起到屏蔽紫外线的作用。Yin W 认为,纳米粒子在提高耐电晕性能方面的作用不是单一的,而是电场均化、热稳定等多种效应共同作用的结果。