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变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件【从SCR(晶闸管)发展到的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)】、电力变换技术的不断发展和脉宽调制变压变频调速理论(PWM—VVVF)的成熟。变频调速的原理:三相异步电动机转速为:n=n0(1-s)其中:n0=60f/p,为同步转速,因此n=60f(1-s)/p,改变电机的极对数(p);改变电机的转差率(s);转子串电阻调速,转子串级调速;改变电机供电频率(f),即变频调速。根据三相异步电动机公式:E=4.44f1KNØ,f1-电机频率。N-每相绕组匝数;Ø-电机气隙磁通;K-与绕组有关的常数。Ф=E/(4.44KNf1)=KФ(E/f1)≈KФ(U/f1),VVVF控制
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矢量控制(VC)方式矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行**控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。姑苏区水泵变频器授权代理变频器的优缺点您知道吗?
变频器的分类标准变频器的分类方法数不胜数,给大家介绍工作过程中电源的电压等级和按照内部直流电源的性质分类,以上两种常见的分类方法。变频器一般根据工作电源的电压范围划分等级,主要分为高压和低压两种判断类别。1.高压变频器的电压范围包括但不限于6KV、10KV等多种,低压变频器的电压等级通常是380V,此外660V和1140V的电压指数在一些特定的场合内也存在着应用空间,这根据实际情况而定。2.变频器无论是输入还是输出,电流类型均为三相交流电,极少数的小功率变频器采用单相输入和三相输出的结构形式。变频器按照内部直流电源的性质分类标准,主要分为电压型变频器和电流型变频器。电压型变频器的电路结构,它的中间直流环节采用的是大电容器C滤波。3.电容器在输入、释放电流的作业过程中,能够同时储存和吐纳电场能,进而促进直流环节的电压UD趋于平稳,减小内部阻力,类似于电压源,应用于负载电压变化频率较高的场合。电流型变频器的电路结构示意图如下,中间直流环节采用电抗器作为储存电容能的元件,滤除特定频率,直流电流具有稳定性和安全性。这种直流环节的滤波元件电感L对直流电路中的交流纹波会表现出较大的感应抗扰,呈现出良好的滤波效果。
应特别注意在使用变频器前仔细阅读使用说明书。变频器的输入输出主电不能接反,也不能把“COM”与“GND”接混。应特别注意:在中性点不接地电网(IT系统、浮地电网)中也不能使用RFI滤波器,否则电源可能通过滤波器电容对地短路,从而可能产生危险或导致损坏变频器。试运行时,应先空载运行一次,然后带轻载运行,再带满载试运行。通用变频器运行过程中,可以从设备的外部目视检查运行状况有无异常,通过操作面板查阅通用变频器的运行参数,以便及时发现通用变频器及电动机问题。上海变频器代理哪家比较好?
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变频技术诞生背景是交流电机无级调速的***需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。
20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远
无法满足需要。1968年以丹佛斯为**的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。
20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。
20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的 VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了***应用。 **早的变频器可能是日本人买了英国**研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,**产品迅速抢占市场。
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