變頻技術誕生背景是交流電機無級調速的***需求。傳統的直流調速技術因體積大故障率高而應用受限。 [3]變頻器(2張)20世紀60年代以后,電力電子器件普遍應用了晶閘管及其升級產品。但其調速性能遠遠無法滿足需要。1968年以丹佛斯為**的高技術企業開始批量化生產變頻器,開啟了變頻器工業化的新時代。 [3]20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速的研究得到突破,20世紀80年代以后微處理器技術的完善使得各種優化算法得以容易的實現。 [3]變頻器按頻率變換的方法分為交-交型變頻器和交-直交型變頻器。崇明區出口變頻器設計
3)電機額定電流法變頻器。 [9]變頻器容量選定過程,實際上是一個變頻器與電機的比較好匹配過程,**常見、也較安全的是使變頻器的容量大于或等于電機的額定功率,但實際匹配中要考慮電機的實際功率與額定功率相差多少,通常都是設備所選能力偏大,而實際需要的能力小,因此按電機的實際功率選擇變頻器是合理的,避免選用的變頻器過大,使投資增大。對于輕負載類,變頻器電流一般應按1.1N(N為電動機額定電流)來選擇,或按廠家在產品中標明的與變頻器的輸出功率額定值相配套的比較大電機功率來選擇 [9]。崇明區出口變頻器哪里買傳統的直流調速技術因體積大故障率高而應用受限。
3.按直流電源的性質分類在交-直-交型變頻器中,按主電路電源變換成直流電源的過程中,直流電源的性質分為電壓型變頻器和電流型變頻器。變頻器常見的頻率給定方式主要有:操作器鍵盤給定、接點信號給定、模擬信號給定、脈沖信號給定和通訊方式給定等。這些頻率給定方式各有優缺點,必須按照實際的需要進行選擇設置,同時也可以根據功能需要選擇不同頻率給定方式進行疊加和切換。 [6]低壓通用變頻輸出電壓為380~650V,輸出功率為0.75~400kW,工作頻率為0~400Hz,它的主電路都采用交—直—交電路。其控制方式經歷了以下四代。 [8]
風機、泵類負載:在各種風機、水泵、油泵中,隨葉輪的轉動,空氣或液體在一定的速度范圍內所產生的阻力大致與速度n的2次方成正比。隨著轉速的減小,轉速按轉速的2次方減小。這種負載所需的功率與速度的3次方成正比。當所需風量、流量減小時,利用變頻器通過調速的方式來調節風量、流量,可以大幅度地節約電能。由于高速時所需功率隨轉速增長過快,與速度的三次方成正比,所以通常不應使風機、泵類負載超工頻運行。西門子公司可以提供不同類型的變頻器,用戶可以根據自己的實際工藝要求和運用場合選擇不同類型的變頻器。在選擇變頻器時因注意以下幾點注意事項:為了抑制電壓波動,采用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。
(3)檢查是否誤動作經過以上檢查,均未找到原因時,應檢查是不是誤動作。判定的方法是在輕載或空載的情況下,用電流表丈量變頻器的輸出電流,與顯示屏上顯示的運行電流值進行比較,假如顯示屏顯示的電流讀數比實際丈量的電流大得較多,則說明變頻器內部的電流丈量部分誤差較大,“過載”跳閘有可能是誤動作。五、欠電壓保護欠壓也是我們在使用中經常碰到的題目。電源電壓降低后,主電路直流電壓若降到欠電壓檢測值以下,保護功能動作。另外,電壓若降到不能維持變頻器控制電路的工作,則全部保護功能自動復位(檢測值:DC400V)。當出現欠壓故障時,首先應該檢查輸進電源是否缺相,假如輸進電源沒有題目,就要檢查整流回路是否有題目,假如都沒有題目,那就要看直流檢測電路上是否有題目了。經實踐使用后又有所改進,即引入頻率補償,能消除速度控制的誤差;寶山區如何變頻器廠家現貨
驅動電路:驅動主電路器件的電路。崇明區出口變頻器設計
(1)運算電路:將外部的速度、轉矩等指令同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定逆變器的輸出電壓、頻率。 [4](2)電壓、電流檢測電路:與主回路電位隔離檢測電壓、電流等。 [4](3)驅動電路:驅動主電路器件的電路。它與控制電路隔離使主電路器件導通、關斷。 [4](4)速度檢測電路:以裝在異步電動機軸機上的速度檢測器(tg、plg等)的信號為速度信號,送入運算回路,根據指令和運算可使電動機按指令速度運轉。 [4](5)保護電路:檢測主電路的電壓、電流等,當發生過載或過電壓等異常時,為了防止逆變器和異步電動機損壞。崇明區出口變頻器設計
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