變頻技術誕生背景是交流電機無級調(diào)速的***需求。傳統(tǒng)的直流調(diào)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(chǎn)品。但其調(diào)速性能遠遠無法滿足需要。1968年以丹佛斯為**的高技術企業(yè)開始批量化生產(chǎn)變頻器,開啟了變頻器工業(yè)化的新時代。 [3]20世紀70年代開始,脈寬調(diào)制變壓變頻(PWM-VVVF)調(diào)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(yōu)化算法得以容易的實現(xiàn)。 [3]控制定子磁鏈引入定子磁鏈觀測器,實現(xiàn)無速度傳感器方式;嘉定區(qū)質(zhì)量變頻器推薦貨源
變頻節(jié)能變頻器節(jié)能主要表現(xiàn)在風機、水泵的應用上。風機、泵類負載采用變頻調(diào)速后,節(jié)電率為20%~60%,這是因為風機、泵類負載的實際消耗功率基本與轉(zhuǎn)速的三次方成比例。當用戶需要的平均流量較小時,風機、泵類采用變頻調(diào)速使其轉(zhuǎn)速降低,節(jié)能效果非常明顯。而傳統(tǒng)的風機、泵類采用擋板和閥門進行流量調(diào)節(jié),電動機轉(zhuǎn)速基本不變,耗電功率變化不大。據(jù)統(tǒng)計,風機、泵類電動機用電量占全國用電量的31%,占工業(yè)用電量的50%。在此類負載上使用變頻調(diào)速裝置具有非常重要的意義。目前,應用較成功的有恒壓供水、各類風機、中央空調(diào)和液壓泵的變頻調(diào)速。靜安區(qū)出口變頻器現(xiàn)貨變頻器是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。
網(wǎng)絡智能化智能化的變頻器使用時不必進行很多參數(shù)設定,本身具備故障自診斷功能,具有高穩(wěn)定性、高可靠性及實用性。目前市場上新型變頻器都內(nèi)置了接口,同時提供多種相互兼容的通信接口,支持多種通信協(xié)議,同時可以通過連接計算機,由計算機鍵盤來控制和操作變頻器,并且可與多種現(xiàn)場總線進行聯(lián)網(wǎng)通信, [11]可以實現(xiàn)多臺變頻器聯(lián)動,甚至是以工廠為單位的變頻器綜合管理控制系統(tǒng)。 [10]專門化和一體化變頻器的制造專門化,可以使變頻器在某一領域的性能更強,如風機、水泵用變頻器、電梯**變頻器、起重機械**變頻器、張力控制**變頻器等。除此以外,變頻器有與電動機一體化的趨勢,使變頻器成為電動機的一部分,可以使體積更小,控制更方便。 [10]
(3)檢查是否誤動作經(jīng)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(shù)比實際丈量的電流大得較多,則說明變頻器內(nèi)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(jīng)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(xiàn)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。據(jù)統(tǒng)計,風機、泵類電動機用電量占全國用電量的31%,占工業(yè)用電量的50%。
直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)方式1985年,德國魯爾大學的DePenbrock教授***提出了直接轉(zhuǎn)矩控制變頻技術。該技術在很大程度上解決了上述矢量控制的不足,并以新穎的控制思想、簡潔明了的系統(tǒng)結構、優(yōu)良的動靜態(tài)性能得到了迅速發(fā)展。該技術已成功地應用在電力機車牽引的大功率交流傳動上。 直接轉(zhuǎn)矩控制直接在定子坐標系下分析交流電動機的數(shù)學模型,控制電動機的磁鏈和轉(zhuǎn)矩。它不需要將交流電動機等效為直流電動機,因而省去了矢量旋轉(zhuǎn)變換中的許多復雜計算;它不需要模仿直流電動機的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數(shù)學模型。 [8]驅(qū)動電路:驅(qū)動主電路器件的電路。嘉定區(qū)質(zhì)量變頻器推薦貨源
變頻技術誕生背景是交流電機無級調(diào)速的需求。嘉定區(qū)質(zhì)量變頻器推薦貨源
主電源1)電源電壓及波動。應特別注意與變頻器低電壓保護整定值相適應,因為在實際使用中,電網(wǎng)電壓偏低的可能性較大。 [9]2)主電源頻率波動和諧波干擾。這方面的干擾會增加變頻器系統(tǒng)的熱損耗,導致噪聲增加,輸出降低。 [9]3)變頻器和電機在工作時,自身的功率消耗。在進行系統(tǒng)主電源供電設計時,兩者的功率消耗因素都應考慮進去 [9]。電力電子器件的基片已從Si(硅)變換為SiC(碳化硅),使電力電子新元件具有耐高壓、低功耗、耐高溫的優(yōu)點;并制造出體積小、容量大的驅(qū)動裝置;永久磁鐵電動機也正在開發(fā)研制之中。隨著IT技術的迅速普及,變頻器相關技術發(fā)展迅速,未來主要向以下幾個方面發(fā)展: [10]嘉定區(qū)質(zhì)量變頻器推薦貨源
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