When 3-phase induction machines are operated from PWM controlled inverters the acoustic noise emissions tend to increase, [1][2], since current harmonics due to the PWM result in electromagnetic vibration forces which increase the possibility of mechanical resonances.
In the literature, most investigations have focussed on the noise generation mechanism [2][3],t he influence of the machine structure on the mechanical resonances [4][5], and on PWM strategies for reducing the influence of current harmonics [6-141, which has lead to various random modulation strategies being applied to induction machine drives [9-141.
Recently, the noise spectra of an induction machine both with and without a fan cowl was measured [ll].
It was observed that the fan cowl acted as an acoustic amplifier, the machine exhibiting a greater sound pressure level due to mechanical resonancies of the cowl.
A difference of 4.6dBA in the measured sound pressure level was reported with and without the fan cowl.
Thus, the fan cowl thereby has an important influence on the acoustic noise emissions.
In this paper, the influence of the material of which the fan cowl is made, viz.
plastic or metal, is investigated. The mechanical behaviour of metal and plastic fan cowls are measured using impulse force tests and random PWM excitation, and the noise spectra and sound pressure level of a 1.5kW, 6-pole, 36/33 stator slothotor slot, 3-phase induction machine, when equipped with both metal and plastic fan cowls and with the fan cowl is removed, are measured.
The influence of the PWM strategies, viz: sub-harmonic PWM (SPWM), space vector PWM (SVPWM) and random PWM (RPWM) on the noise spectra is also investigated.
A dynamic signal analyser, HF'35660A, a precision sound level meter, B&K 2221, a modally tuned impact force hammer which incorporates a force transducer, PCB086B03, and an accelerometer, PCB303A03, were used to measure the natural frequencies and acoustic noise spectra.
The noise measurements were made in an anechoic chamber, all the measurements being made with the microphone placed 200" from the outer surface of the machine. The natural frequencies were obtained using the force hammer to apply an impulse force radially onto the stator of the machine assembly and measuring the vibration response using the
accelerometer.
เมื่อเครื่องจักรเหนี่ยวนำ 3 เฟสจะดำเนินจาก PWM ควบคุมอินเวอร์เตอร์ที่ปล่อยระดับเสียงรบกวนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น , [1] [2], เนื่องจากนิคส์ปัจจุบันเนื่องจาก PWM ส่งผลสั่นสะเทือนไฟฟ้ากำลังที่เพิ่มขึ้นของเครื่องจักรกล resonances ในวรรณคดี การตรวจสอบส่วนใหญ่มี focussed ในกลไกการสร้างเสียง [2] [3] t เขามีอิทธิพลต่อโครงสร้างเครื่อง resonances กล [4] [5], และ PWM กลยุทธ์การลดอิทธิพลของนิคส์ปัจจุบัน [6-141 ซึ่งมีการนำแผนกลยุทธ์เอ็มสุ่มต่าง ๆ ที่ถูกนำไปใช้กับไดรฟ์เครื่องเหนี่ยวนำ [9-141เมื่อเร็ว ๆ นี้ แรมสเป็คตราเสียงรบกวนของเครื่องจักรเหนี่ยวนำทั้งมี และไม่ มี cowl พัดลมถูกวัด [จะ] มีสังเกตว่า cowl พัดลมดำเนินเป็นเพาเวอร์แอมป์ระดับ ระดับความดันเสียงมากขึ้นเนื่องจาก resonancies กลของ cowl อย่างมีระดับเครื่อง มีรายงานความแตกต่างของ 4.6dBA ในระดับแรงดันเสียงที่วัดด้วย และไม่ มี cowl พัดลม ดังนั้น cowl พัดลมจึงมีผลสำคัญต่อการปล่อยระดับเสียงรบกวน ในเอกสารนี้ อิทธิพลของวัสดุซึ่ง cowl พัดลมทำ viz สอบสวนพลาสติกหรือโลหะ วัดพฤติกรรมทางกลของโลหะ และพลาสติกพัดลม cowls ใช้กระแสแรงทดสอบ และสุ่ม PWM ในการกระ ตุ้น และแรมสเป็คตราเสียง และระดับความดันเสียงเป็น 1.5 kw ขั้ว 6, 36/33 สเต slothotor ช่อง เครื่องจักรเหนี่ยวนำ 3 เฟส เมื่อพร้อมทั้ง cowls โลหะ และพลาสติกพัดลมกับ cowl พัดลมจะถูกลบ ออก วัด อิทธิพลของกลยุทธ์ PWM, viz: PWM มีค่าย่อย (SPWM), เวกเตอร์พื้นที่ PWM (SVPWM) และสุ่ม PWM (RPWM) บนแรมสเป็คตราเสียงจะตรวจสอบยังเป็นสัญญาณแบบไดนามิก analyser, HF'35660A เครื่องวัดระดับเสียงความแม่นยำ B และ K 2221 ค้อนแรงผลกระทบจาก modally ซึ่งประกอบด้วยพิกัดความแรง PCB086B03 และ accelerometer, PCB303A03 ใช้ในการวัดความถี่ธรรมชาติและแรมสเป็คตรารบกวน วัดเสียงได้ทำในห้องไร้คลื่นสะท้อนการ ประเมินทั้งหมดที่กำลังทำกับไมโครโฟนที่วาง 200" จากผิวภายนอกของเครื่อง ความถี่ธรรมชาติที่ได้รับมาใช้ค้อนแรงการใช้แรงเป็นกระแสบน stator ของแอสเซมบลีของเครื่อง radially และวัดการสั่นสะเทือนตอบสนองการใช้การตรวจ
การแปล กรุณารอสักครู่..

เมื่อ 3 เฟสเครื่องเหนี่ยวนำที่มีการดำเนินการจากอินเวอร์เตอร์ควบคุม PWM ในการปล่อยเสียงอะคูสติกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น [1] [2] ตั้งแต่ประสานปัจจุบันเนื่องจากผล PWM ในกองกำลังสั่นสะเทือนไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นไปได้ของ resonances กล. ในวรรณคดี การสืบสวนส่วนใหญ่ได้เน้นกลไกการสร้างเสียง [2] [3] t เขาอิทธิพลของโครงสร้างเครื่องจักรกลใน resonances กล [4] [5] และ PWM กลยุทธ์สำหรับการลดอิทธิพลของเสียงดนตรีในปัจจุบัน [6-141 ซึ่งได้นำไปสู่การปรับกลยุทธ์การสุ่มต่างๆที่ถูกนำไปใช้กับไดรฟ์เครื่องเหนี่ยวนำ [9-141. เมื่อเร็ว ๆ นี้สเปกตรัมเสียงของเครื่องเหนี่ยวนำทั้งที่มีและไม่มีฝาครอบพัดลมวัด [LL]. มันถูกตั้งข้อสังเกตว่าครอบพัดลมทำหน้าที่ เป็นเครื่องขยายเสียงอะคูสติกเครื่องแสดงระดับความดังของเสียงที่มากขึ้นเนื่องจาก resonancies กลของครอบ. ความแตกต่างของ 4.6dBA ในระดับความดันเสียงวัดมีรายงานที่มีและไม่มีฝาครอบพัดลม. ดังนั้นครอบพัดลมจึงมีความสำคัญ มีอิทธิพลต่อการปล่อยเสียงอะคูสติก. ในบทความนี้อิทธิพลของวัสดุที่ครอบพัดลมที่ทำ ได้แก่ . พลาสติกหรือโลหะจะถูกตรวจสอบ พฤติกรรมทางกลของโลหะและผ้าคลุมพัดลมพลาสติกวัดโดยใช้การทดสอบแรงกระตุ้นและแรงกระตุ้น PWM สุ่มและสเปกตรัมเสียงและระดับความดันเสียงของ 1.5kW, 6 ขั้ว 36/33 สเตเตอร์สล็อต slothotor, 3 เฟสเครื่องเหนี่ยวนำ เมื่อการติดตั้งทั้งโลหะและผ้าคลุมพัดลมพลาสติกและมีฝาครอบพัดลมจะถูกลบออกที่วัด. อิทธิพลของกลยุทธ์ PWM ได้แก่ : ย่อยฮาร์โมนิ PWM (SPWM) ปริภูมิเวกเตอร์ PWM (SVPWM) และ PWM สุ่ม (RPWM) บน สเปกตรัมเสียงจะตรวจสอบยัง. วิเคราะห์สัญญาณแบบไดนามิก HF'35660A, เครื่องวัดระดับเสียงที่มีความแม่นยำ, B & K 2221, ค้อนแรงกระแทกปรับ modally ซึ่งประกอบด้วยตัวแปลงสัญญาณแรง PCB086B03 และ accelerometer, PCB303A03 ถูกนำมาใช้ในการวัด ความถี่ธรรมชาติและสเปกตรัมเสียงอะคูสติก. การวัดเสียงรบกวนได้ทำในห้อง anechoic วัดทั้งหมดที่มีการทำกับไมโครโฟนที่วางอยู่ 200 "จากพื้นผิวด้านนอกของเครื่อง. ความถี่ธรรมชาติที่ได้รับใช้ค้อนแรงที่จะใช้แรงกระตุ้นแรง เรดิสเตเตอร์ลงบนเครื่องของการชุมนุมและการวัดการตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนโดยใช้accelerometer
การแปล กรุณารอสักครู่..
