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tag 标签: 变频器

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相关日志

分享 变频器如何选型
sysienle 2017-11-9 15:45
变频器 — 利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交 —直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部 分别是 三相桥式不可控整流器,逆变 的 部分 是 IGBT三相桥式逆变器,且输出 是 PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。   变频器选型:   变频器选型时要确定以下几点:    1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。    2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。    3)变频器与负载的匹配问题;    I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。    II.电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。    III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。    4)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。    5)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。    6)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
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分享 变频器低频原理特点与改良办法
sysienle 2017-11-9 15:34
1 引子   由变频器构成的交流调速系统普遍存在的问题是,系统运行 到 在低频区域时 ,其性能不够理想,主要表现在低频启动时启动转矩 较 小 ,造成系统启动困难甚至无法启动。由于变频器的非线性 会 产生的高次谐波,引起电动机的转距脉动 以 及电动机发热,并且 造成 电动机运行噪声 变 大。低频稳态运行时,受电网电压波动或系统负载的变化及变频器输出电压波形的奇变,将 会 造成电动机的抖动。当变频器距电动机距离较大时及高次谐波对控制电路的干扰,极易引起电动机的爬行。由于上述各种现象,严重降低由变频器构成的调速系统的调速特性和动态品质指标,本文对系统的低频机械特性和变频器的低频特性进行分析,提出采取相应的措施,以使系统的低频运行特性能得以改善。    2 变频器低频机械特性    2.1 低频启动特性   异步电动机改变定子频率 F1,即可平滑地调节电动机的同步转速,但是随着F1的变化,电动机的机械特性也将发生改变,尤其是在低频区域,根据异步电动机的最大转距公式:    Temax=3/2{np(U1/W1)2}/{R1/W1+/(R2/W1)2+(LL1+LL2)2} 式中np—电动机极对数;    R1—定子每相电阻;    R2—折合到定子侧的转子每相电阻;    LL1—定子每相漏感;    LL2—折合到定子侧的转子每漏感;    U1—电动机定子每相电压;    W1—电源角频率   可见 Temax是随着W1的降低而减小,在低频时,R1已不可忽略。Temax将随着W1的减小而减小,启动转距也将减小,甚至不能带动负载。    2.2 低频稳态特性   电动机稳态运行时的转距公式如下 :    TL=3np(U1/W1)2SW1R2/{(SR1+R2)2+S2W2(LL1+LL2)2 }   在角频率 W1为额定时,R1可以忽略。而在低频时,R1已不能忽略,故在低频区时由于R1上的压降所占的比重增加,将无法维持M的恒定,特别是在电网电压变化和负载变化时,系统将出现抖动和爬行。    3 变频器调速系统低频特性    3.1 谐波分析   由变频器构成的调速系统 ,由于变频器的非线性,电动机定子中除了基波电流外,还有各次谐波电流,由于高次谐波的存在,使电动机损耗和感抗增大,减少了cosφ,从而影响输出转距,并将产生6倍于基波频率的脉动转距。   以电流波形中的 5次、7次谐波来分析,在三相电动机定子电流中的5次谐波频率为 F5=5F1 (F1为基波电流频率),它在电动机气隙中产生空间负序的磁势和磁场,这个磁场的转速 n51为基波电流所产生磁场的转速n11的5倍,并且沿着与基波磁场反的方向旋转,由于电动机转速一定,并假设接近n11,这样由5次谐波磁势在转子内感应出6倍于基波频率的转子电流,此电流与气隙基波磁势的合成作用产生6倍于基波频率的脉动转距。    7次谐波所产生的磁场与基波同相序,但它所产生的旋转磁场转速7倍于基波旋转磁场的转速,故相应转子电流谐波与气隙主磁场的相对转速也是6倍于基波频率,也产生一个6倍于基波频率的脉动转距。   以上两个 6倍于基波频率的脉动转距一齐使电动机的电磁转距发生脉动,虽然其平均值为零,但脉动转距使电动机转速不均匀,在低频运行时影响最大。    3.2 准方波方式下脉动转距的产生   分别设 ψ1、ψ2为定子磁链及转子磁链的空间矢量,在稳态准方波(QSW)运行方式时(桥中晶闸管用1800电角脉冲触发)ψ1在输出周期内沿着正六边形的周边运动。ψ2沿着与六边形同心的圆周运动,在准方波运行方式下ψ1和ψ2运动是连续的,但它们且有重大的区别,当矢量ψ2以恒定定子电压角速度W1旋转时,矢量ψ1以恒定的线速度沿正六边形周边运行,矢量ψ1线速度恒定导致其角速度的变化,进而引起ψ1和ψ2的夹角δ变化,除此,当ψ1沿着六角形轨迹移动时其幅值在一定程度上也有变化。当电动机空载时,由于处于稳态ψ1与ψ2的夹角与转距T在W1t=0、π/6、π/3时为零,而当W1T≠0、π/6、π/3时,δ不为零,它与上面提到的ψ1幅值变化一起引起低频转距脉动,其频率为定子电压基波的6倍,当电动机带负载时对应于一个恒定的δ均值,低频转距脉动将叠加于恒定转距均值之上。    4 系统低频特性改善措施    4.1 启动转距的提升   由于系统在低频时 R1上的压降影响,使系统的启动转距随W1下降而减小,为此变频器设有转距提升功能,该功能可以调整低频区域电动机的力矩,使之与负荷配合,增大启动转距。可选择自动转距提升和手动转距提升模式,其原理是提升定子电压也就相应提高了启动转距,但提升电压设置过高,将导致电流过大引起电动机饱和、过热或过电流跳闸。如1336PLUS系列变频器的转距提升功能,可自动调整提升电压,以产生所需的电压,可根据预定转距所需的电流来选择提升电压,转距提升在控制电流的同时使电动机处于最佳运行状态,在选择手动转距提升时,要结合实际情况来设定转距提升值。    4.2 改善低频转距脉动   变频器构成的交流调速系统的低频转距脉动直接影响系统动态特性 ,不论是变频器的生产厂和系统集成的工程技术人员,都在尽力于改善低频区脉动这一技术问题.如采用磁通控制方式、正弦波PWM控制方式,它不是按照调制正弦波和载波的交点来控制GTR的导通和关断,而是始终使异步电动机的磁通接近正弦波,旋转磁场的轨迹是圆形来决定GTR的导通规律。在很低的频率下,保证异步电动机在低速时旋转均匀,从而扩大了变频调速范围,抑制异步电动机的振动和噪声。其圆形旋转磁场的实现,是通过检测磁通使控制环节随时判断实际磁通超过误差范围与否,来改变GTR的工作模式,从而保证旋转磁场的轨迹呈圆形,以减少转距脉动。    4.3 圆周PWM方法降低转距脉动    “圆周”的含义是指定子磁链ψ1空间矢量在高斯平面中沿着一个非常接近于圆周的多边形,其以降低电动机脉动转距为目的来确定电压脉冲的宽度和位置。三相逆变器为全波桥式结构,如其运行在这样一种方式下,当交流输出端(a、b、c)之一在任何时候接通直流母线(应同时接到另一个直流母线上),这一原理从图1(a)中可以明显表示清楚。显然交流输出端接到直流母线方式有六种,这就导致定子电压U1的空间矢量有六个位置,这六个位置如图1(b)所示,图1(b)中六种开/关状态对应着U1的六种位置,图中粗线位置表示开关1、3、6处于开的位置,投影所产生的瞬时相电压如下:    Va=Vb=1/3Vdc Vc=-2/3Vdc   其余类推,符号 Va、Vb、Vc代表三相输出电压的瞬时相电压值,假如Ia+Ib+Ic=0由空间矢量在A、B、C轴上的垂直投影就可得到Va、Vb、Vc,除以上六种开/关状态外,还有使开关1、3、5或2、4、6同时关断两种状态,在这种情况下,交流输出端a、b、c接到同一电位上,U1及Ua、Ub、Uc顺次变为零,将这种运行方式应用到一个三电平PWM逆变器上可获得与两电平PWM相比而言较低的谐波成分。    PWM形式是一种斩波准方波调制,负载上的相电压由矩形段和零电压段(U1=0时)组成,在每个电压脉冲时刻,矢量ψ1以恒定线速度移动,而在零电压段保持静止,然而由于矢量ψ2以恒定角速度W1转动,ψ1和ψ2间的夹角δ就出现了,因此电压斩波是引起高频转距脉动的主要原因,频率与输出电压矩脉冲频率相同。这是由于PWM自身固有的,实际上高频转矩脉动是很难消除的,并叠加于低频转矩脉动之上。为消除系统的低频转矩脉动可从以下两种方式开展工作。    (1) 在电压脉冲中间点的时刻,矢量ψ1、ψ2间的夹角δ在稳态运行时对于所有脉冲应保持恒定,消除由δ变化而产生的对低频转矩(频率为6F1)的影响,在空载情况下δ=0尽管ψ1的幅值变化,低频转矩脉动仍然将被完全消除。    (2) 在恒定的负载时(δ-cost≠0)仅仅ψ1幅值的变化引起低频转矩脉动,而负载引起ψ2幅值的变化可以忽略,因此必须获得一个比较接近于圆周的ψ1矢量轨迹。   圆周 PWM是利用空载矢量ψ1的空间位置来确定电压脉冲的中间点,即晶闸管导通段及零电压段的合理组合,可以产生幅值变化可以忽略不计的ψ1,此原理如图1所示,ψ1停止时刻(即零电压段)用圆点标出,确定电压脉冲位置使它们对称,如图中各横坐标的中间点,脉冲宽度(即持续时间)与横坐标长度相对应,所要求的输出电压来确定.自然电压波形周期由ψ1矢量沿多边形转一周所需的时间确定。采用此方法在保持输出电压由零到最大值可变的同时,可有效的消除低频转矩脉动。
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分享 你知道变频器谐波分析误差是哪儿来的吗?
sysienle 2017-11-7 16:29
变频器的输入输出都不是标准的正弦波,特别是输出 PWM波中含有大量的高次谐波,采用一般的功率分析仪及谐波分析方法存在较大的误差。 一、采样频率不够造成变频器谐波分析误差   对变频器输出波形进行分析时首先要对信号进行采样,根据采样定理,采样频率 fs必须大于信号最高频率fm的两倍(fs≥2fm)才能得到信号全部的频谱。当fs2fm时,频率最高只能得到fs/2,信号中频率高于fs/2的部分会被重建成低于fs/2的混叠信号,造成频谱混叠,产生严重的误差。 二、测量仪器实际带宽不够造成变频器谐波分析误差   为了避免混叠现象,一般的功率分析仪通常的做法是加入抗混叠滤波器来限制信号带宽,将变频器输出 PWM波中高于fs/2的信号过滤掉。抗混叠滤波器的带宽就是分析仪实际带宽。这种将谐波先滤除,再进行谐波分析的做法,分析结果误差非常大,甚至可以说分析结果是错误的。 三、分析算法造成变频器谐波分析误差  目前,绝大部分分析仪都是采用FFT算法进行谐波分析。采用FFT谐波分析,首先将信号截取一段数据序列,再对信号进行采样,最后作FFT变换将信号进行频域离散化。由于FFT的特性,要求截取的数据序列必须包含整数个信号周期,并且数据序列中采样的点数必须是2的N次幂。实际上, 进行FFT变换采用的信号周期为上一个检测到的信号周期,由于变频器输出的信号周期并非是完全稳定不变的,所以势必会造成误差。从FFT的要求可以看出,FFT算法的局限性是很明显的:如果从信号中截取的数据序列并不是整数个信号周期,会造成频谱泄漏现象,产生严重误差。   利用 FFT谐波分析时,频谱泄漏影响了谐波分析的测量精度,而导致频谱泄漏的最根本原因是采样中周期同步的误差。应对频谱泄漏现象,一般分析仪的做法是采用加窗函数(如汉宁窗、布莱克曼窗等)处理,这种做法只是一定程度的抑制频谱泄漏,并且可以说是又带入了新的误差。 四、测量精度造成变频器谐波分析误差   变频器谐波分析是建立在对电信号的测量基础上的,功率分析仪对电信号测量产生的误差,势必会引起分析结果的误差。减小测量误差对谐波分析的影响,选择一款真正高精度功率分析仪是关键。 五、计算误差   在电信号采样为功率分析仪能处理的数字信号后,需要根据公式来计算如有效值、平均值、功率、总谐波失真、谐波因数等相关参数,这个过程会带入计算误差。 六、选择合适的功率分析仪 针对变频器谐波分析中误差的来源,可以对功率分析仪提出以下几点要求:   采样频率应足够高,满足变频器谐波分析的要求,不低于 200kHz。   带宽应高于 6倍变频器的开关频率,综合考虑,带宽应不低于100kHz。   谐波分析算法采用对数据序列整周期、点数没有要求的 DFT算法。   具有强大的硬件支撑,满足 DFT算法对于计算速度、计算量的需求。   采用具有明确误差参比条件,并且参比条件包含实际使用条件的高精度功率分析仪。
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分享 论进口与国产变频器的区别
sysienle 2017-11-6 15:23
变频器的功能是把 50EE的电源变成频率连续可调的电源,或者说它能把电源从50Hz中解放出来,从而使交流感应电动机有了快慢的自由。 近几年由于电力电子技术的飞速发展,使变频器的性能越来越好,而价格却年年下调。这为大力推广变频器的应用提供了非常好的条件。由于变频器的可控性能优越,节能效果显着,加之人们对变频器的认识越来越清楚,用变频器改造旧设备装配新设备己成大家的共识。 当前国内市场大部分被进口机占据着,不过国产变频器工业正在倔起。站在用户的角度如何来看待变频器的国产机和进口机呢?国产机便宜,进口机功能多,怎么选才最合算?本文对二者作简单的比较: 对于先进型机,高压型机宜选进口机。对于普及型机选国产机更实惠。变频器的分类法很多,这是为了叙述的方便粗分为三类: 高压型 输入 /输出电压在3000V以上,这种机型的功率也多在1000KW以上,所以也可称其为高压大容量型。 先进型 机器内含磁通矢量控制或力矩直接控制。对电动机的转速和力矩有着精确的控制力,能自动测试电动机的参数,启动力矩大,噪音小。能够实现同步运行、比例运行、 PI控制、闭环速度或主轴位置控制,能实现计算机通信与PIC联网等等。 普及型 不含磁通矢量控制,只含 V/F控制,结构简单,价格便宜。 普及型机的 V/F控制有多种曲线可以选择,例如直线的、平方的、立方的以及它们的组合,所以能适应很多场合的要求。 最应该赶快实现变频化的是水泵、风机类负载。有资料介绍,水泵风机类负载用电量占全国总用是量的 1/3。如果这类负载普及了变频器,节约的电量比三峡水电站建成后的总发电量还要多。由此可看出用变频技术来改造这类负载是何等的重要而又迫切。用普及型机来担当这个角色是完全胜任的。 我们期盼这个转变快一些,当然这要求生产厂家要争气。有相当多的调速和控制场合可用普及型变频器来承担。普及型变频器选国产机更好些。电梯、精密控制场合宜选进口机。
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分享 如何处理国产变频器的热问题
热度 1 sysienle 2017-11-6 15:21
一般来说 ,国产变频器控制柜的安装,我们需要了解变频器的热值是多少,可以使用以下公式来估算: 热值 =变频器容量的近似(千瓦)x 55 在这里 ,如果变频器的恒转矩负载能力(流量150% * 60年代)如果与直流或交流变频器的反应堆,反应堆也在内阁,热量会更大,因此反应堆安装在上面或旁边的转换器测量更好。 这个时候可以用来估计 :变频器容量(千瓦)x 60 因为硬件是一样的变频器制造商,所以每个品牌的类型。注意:如果有一个制动电阻,因为制动电阻的热量很大,所以最好从变频器安装位置孤立,比如在架子上或旁边。 那么 ,如何在控制柜采用低热值可以吗?变频器安装在控制柜的时候,要考虑变频器热值的问题。增加的价值根据内阁内部的热量,适当增加橱柜的大小。因此,使控制柜的尺寸尽量减少,有必要让内阁尽可能减少热量值。如果变频器安装,将国内散热器的一部分变频器控制柜的外面,会使变频器拥有百分之七十的热量释放到外部的控制柜。由于大容量变频器有很大的热量,所以对于大容量变频器更有效。还可以使用一个独立的委员会来单独的身体和散热器,散热器冷却不影响变频器本体,这种效果也很好。变频器散热的设计是基于垂直安装,整个冷却将更糟。 对冷却风扇略大的变频器 ,普通的电力和冷却风扇。与此同时,国内变频器制造商推荐可以安装在控制FengKouChu冷却风扇冷却疗法。进气口添加网格,以防止灰尘进入控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇,谁不能取代谁。 更多有关于软启动器与变频器的文章,请继续关注西诺尔电气;或关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
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分享 变频器故障处理方法
sysienle 2017-11-6 15:20
变频器不正常首要是指欠压、缺相和停电事端三种情况,有时是几种情况的复合。电源缺陷的最首要原因是遭受雷击,再有是供电系统的短路事端。有时候因电力供应疑问选用自备发电机组发电,致使电压不坚决、频率不坚决而发作缺陷。大都事端是短时的(通常为数秒),一旦电源恢复正常,设备持续作业。这时,变频器应具有瞬时停电再起动功用。通常选用如下办法避免上述缺陷发作: 1、停电时间较长时,变频器附近有直接起动的电动机、电炉的情况下,当电网电压下降超出变频器正常作业规划时,通常将变频器从电源切除。 2、停电是瞬时性的,设备应满意接连作业,这时央求变频器应正常作业。首先要了解拖动负载的电动机减速特性,用测速发电机测出再起动的实习转速。这种控制称为变频器的瞬时停电再起动功用。 3、格外首要的设备,一定不允许变频器间断作业,而有必要选用不停电电源(UPS)与变频器主动换接。 还有一种情况电源有时发作缺相,变频器处于缺相作业情况,这时,要不断检查整流器的过流情况和电流纹波。
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分享 变频器到底是如何控制电机转速的?
sysienle 2017-11-6 15:19
随着变频器的发展,变频器的使用越来越普及,但是很多时候我们只是在使用变频器,却从来不曾了解过它,今天,西诺尔电气就来给大家讲解一下变频器的众多只是之一 —变频器是如何控制电机转速的 1.电机的旋转速度为什么能够自由 的 改变 呢 ? 电机旋转速度单位: r/min 即 每分钟旋转 的 次数,也可 以 表示为 rpm。 例如: 2极电机50Hz3000 4极电机50Hz1500 结论:电机旋转 的 速度 与 频率成比例。 感应式交流电机(以 下 简称为电机)的旋转速度近似地 取 决于电机的极数和 电机的 频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为 2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变 该直 来 改变 电机的 转速 。 另外,频率 也 能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制 了 。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n=60f/p n:同步速度 f:电源频率 p:电机极对数 结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法。 如果仅改变频率而不改变电压 的话 ,频率 的 降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能 会 被烧坏。因此变频器在改变频率的同时 也 必须要同时改变电压。输出 的 频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高 也 只能是等于电机的额定电压。 2.当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会 有 怎样 的变化 ? 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动。 电机在工频电源供电时起动 的 加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个 远超于额定电流的 大的起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出 的 电压和频率 则 是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流冲击要 减 小 一 些。 通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足 的缺点 ,甚至在低速区电机也可 以 输出足够的转矩。 3.当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将 会 降低 通常的电机是按 50Hz电压设计制造的, 所以 其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速 . 即 (T=Te,P=Pe) 变频器输出频率大于 50Hz频率时,电机产生的转矩 会 以和频率成反比的线性关系下降。 当电机以大于 50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。 举例,电机在 100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。 因此在额定频率之上的调速 被 称为恒功率调速 .(P=Ue*Ie) 4.变频器50Hz以上的应用情况 大家知道 ,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。 如变频器和电机额定值都是 :15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。 当转速为 50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时如果 将 输出 的 频率增大到 60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出 的 功率不 会改 变 .所以我们称之为恒功率调速. 这时的转矩情况怎样呢 ? 因为 P=wT(w:角速度,T:转矩). 因为 P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。我们还可以再换一个角度来看: 电机的定子电压 U=E+I*R(I为电流,R为电子电阻,E为感应电势) 可以看出 ,U,I不变时,E也不变.而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50--60Hz时,X会相应减小。 对于电机来说 ,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T会 随 着磁通 X 的 减小而减小 . 同时 ,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数.转矩T和电流成正比.这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力.并称为恒转矩调速(额定电流不变--最大转矩不变) 结论 :当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小. 5.其他和输出转矩有关的因素 发热和散热 的 能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。 载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率 ,最高环境温度下能保证持续输出的 数值。 降低载波频率 ,电机的电流不会受到影响。但元器件的 则会 发热会 而 减小。 环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值 . 海拔高度:海拔高度 的 增加 ,对散热和绝缘性能都 会 有影响 .一般1000 米的 以下可以不考虑 . 如果是超过 1000米,则 以上每 1000米降容5%就可以了。
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分享 抓住青春的尾巴,来学习变频器知识
sysienle 2017-10-16 15:32
虽然高考和中考已经落下帷幕了,但是学习是永无止境的,西诺尔今天就考考你们关于变频器的小知识,如果高考考的就是这些问题,看你们有没有可能高中呢? 先来个热身赛 什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流 /过压/过载保护等功能。 PWM和PAM的不同点 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse AmplitudeModulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 为什么变频器的电压与频率成比例的改变? 任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也必减小,导致带载能力降低。 由公式 E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。 因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 最后一道答题了,你会不会为了那个心仪的她不答这道大题呢? 为什么变频器不能用作变频电源? 变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波 ,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速。 无论高考距离我们有多少年,那都是关于青春的记忆,西诺尔希望大家能够多多学习,多多看我们的公众号,因为西诺尔会定期为您推送关于电气行业的知识,最后祝大家周末愉快!
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分享 和战狼一样牛的西诺尔
sysienle 2017-10-16 15:28
《战狼 2》先是83小时票房破10亿,后再8.7日晚上10点左右票房高达33.99亿超过美人鱼,但这并不是终点,有人预测《战狼2》票房有望突破50亿,这部电影能火,主要原因几乎大多数人都提到了“爱国情怀”与“制作精良”,并认为影片能破纪录实属应该,在这个软起动发展迅猛的时代,我们也应相信国产软起动器也将随着时代的发展在逐步提升,提到软起动器施耐德,西门子,ABB这些进口软起动被大家熟知,如果说《战狼2》是电影界的一匹黑马,那么西诺尔称得上是电气界的黑马,《战狼2》的出现让国民看到中国电影的希望,西诺尔的愿景就是努力成为全球这一细分行业的一流企业,并未这个目标,努力奋斗着。 西诺尔已通过 ISO9001质量管理体系认证,低压产品通过CCC国家强制性产品认证,高压产品通过国家检测。西诺尔公司推出的DSS系列低压软起动器、DSV高压固态软起动装置、DSI系列高可靠性变频器等产品以及智能泵站系统解决方案,远销全国各地,并部分出口,广泛应用于电力、水利、市政、石油、冶金、化工、建筑、环保等各种行业,神兽用户好评。具有13年的行业经验,是西诺尔的优势所在。 西诺尔推出的 DSS系列低压软起动器有380V,适配电机功率是3.8-530Kw,DSV高压固体软起动装置有3000V,6000V,10000V的,满足您的不同需求。 西诺尔电气官网: www.sienle.com ,微信公众号:西诺尔电气,生产及销售地址:辽宁省沈阳市,西诺尔的软起动是厂家直销,价格合理,欢迎广大用户前来咨询和购买。
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分享 有一种产品叫做中国制造
sysienle 2017-10-16 15:14
前些日子,随着战狼 2的上映,在国内掀起了一股爱国风暴,在战狼2最后的一段中,在一个大大的中国护照上写到“中华人民共和国公民:当你在海外遇到危险,不要放弃,请记住,在你身后,有一个强大的祖国”。说实话,当时看到这句话的时候,小编也是很激动很骄傲的,因为这些都已经说明了我们的祖国已经有了很大的进步,已经变得强大起来了。那么,随着祖国改革开放以来,一直到今天,我们国家的各行各业也都开始强大起来,与此同时,我们也会经常看到一个词叫做“中国制造”。 目前,随着国家的日益的强大,以前一些智能进口的产品现在我们国家也可能自己生产,并且在某些功能上可以说是毫不逊色那些进口产品,比如说在乳制品行业有伊利、蒙牛等等,在电影行业有华谊兄弟等等一些大公司,同时,好莱坞里面也开始有了中国人的面孔,但是,你可能还不知道,一颗在电气领域的新星正在东北老工业基地冉冉升起 —沈阳西诺尔电气。 沈阳西诺尔电气有限公司自从 2004年成立以来 专注电力电子行业 13年,是专业的高低压软起动、变频器生产服务商。是集研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司拥有以行业技术专家为核心的老中青相结合的研发团队,配备完善的研发、测试设备和生产装备,建立起先进高效、以客户为中心的一流的管理体系,拥有自主知识产权的系列产品。 公司业已通过 ISO9001质量管理体系认证,低压产品通过CCC国家强制性产品认证,高压产品通过国家检测。西诺尔公司推出的DSS系列低压软起动器、DSV系列高压固态软起动装置、DSI系列高可靠性变频器等产品以及智能泵站系统解决方案,远销全国各地,并部分出口,广泛应用于电力、水利、市政、石油、冶金、化工、建筑、矿山、机械、环保等各种行业,深受用户好评。 目前,西诺尔电气有着强大的技术人员做为强有力的后盾,所生产了高压固态软起动器也已经开始畅销全国,甚至远销海外,那么,到这里你可能会怀疑,为什么西诺尔电气的高压固态软起动器可以如此的畅销呢?今天,小编就来带你走进西诺尔高压软起动装置。 首先 DSV系列高压固态软起动装置是 沈阳西诺尔电气有限公司 依托自身技术积累和引进国外技术研发的达到国际现金水平的高性能、多功能、高安全性的新型全数字控制的智能化设备, 此 装置采用高性能 32位ARM内核处理器,通过光钎传输对可控硅进行移相触发控制,以降低电机的起动电压和电流,使电机电压缓慢上升到额定电压从而使电机平滑的加速,知道电机到达额定转速时本装置控制旁路接触器接通,短接软起完成起动过程。采用DSV系列高压固态软起动装置可以降低电机启动时的冲击电流,减少对电网和电机的冲击,同时也减少了对机械设备的冲击,对延长设备使用寿命,减少维修工作量,减少故障和停机,都有非常明显的作用。 而且 DSV 系列 高压固态软起动装置是一套完整的电机起动保护控制装置,用来控制和起动和保护高压电机实现无冲击平滑启动, 此 起动装置包含如下组件:网侧高压断路器(可选)、高压可控硅阀组、高压旁路接触器、高压可控硅触发保护组件、光钎传输组件、电源组件、信号采集与保护组件、控制显示组件。 DSV软起动装置广泛应用于:电压3KV-10KV的电力、建材、化工、造纸、钢铁冶金、矿山等行业。能很好的和水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机等机械设备的高压电机配套使用,是理想的高压电机起动装置。 总结一些,西诺尔 DSV系列高压固态软起动装置具有一下特点: 模块化结构 : DSV系列高压软起采用模块化结构,各模块安装于高压柜中便于用户检修调试和维护。 特有的触发方式 :采用独有的单线多点触发方式,保证了可控硅阀组的同步高效触发,触发信号通过光纤传输,保证了高低压可靠的隔离,信号不会受到任何干扰,是本装置安全可靠的重要保障。 标准的工业通讯接口 :本装置配备标准的工业 485通讯接口,标准的MODBUS通讯协议,可以方便的与其他设备通讯,介入工业网络。 友好的人机交互 :采用工业触摸屏做为人机交互界面,操作遵循 WINDOWS操作系统习惯。 多种起动控制方式 :可根据负载特性进行调整,满足各种现场高压电机起动要求。 冗余设计 :本装置内部设有直接起动电路,但高压软起故障时,可应急直接起动电机。 完善的保护 :软起动装置采用微机综合保护器为高压电机提供全称的完善保护。 高效的散热方式 :本装置采用高效的散热器结构实际,完美匹配功率等级,为可控硅阀组的稳定工作提供了有效保障。 经过以上小编的详细介绍,是不是也感觉到国产的电气设备也很强大了呢? 也希望大家在今后的生活生产中,能多多的支持国产,为我们国家的发展贡献出自己的力量。
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分享 变频器对电动机有哪4种控制方式
sysienle 2017-10-11 14:43
我们常说变频器控制电机设备,但具体是怎么怎么控制的呢? 西诺尔电气就来给大家简单的介绍一下。 其实,变频器对电动机 的 控制,主要是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,对电动机进行提供电压、电流、频率进行控制 从而 达到负载的要求。变频器对电动机控制常见的主要有四种分别是: U/f恒定控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制。    1、U/f恒定控制    U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通 量 保持一定,在 一个比 较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压 (V)与频率(F)之比,称为U/f控制。 但 恒定 U/f控制存在的主要问题 就 是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化 ;其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。    2、转差频率控制   转差频率是施加于电动机的交流电源频率与电动机速度的差频率。根据异步电动机稳定数学模型可知,当频率一定时,异步电动机的电磁转矩正比于转差率,机械特性为直线。   转差频率控制 实质上 就是通过控制转差频率来控制转矩和电流 的 。转差频率控制需要检出电动机的转速,构成速度闭环,速度调节器的输出为转差频率,然后以电动机速度与转差频率之和作为变频器的给定频率。与 U/f控制相比,其加减速特性和限制过电流的能力得到提高。另外,它有速度调节器,利用速度反馈构成闭环控制,速度的静态误差小。然而要达到自动控制系统稳态控制,还达不到良好的动态性能。    3、矢量控制   矢量控制,也称磁场定向控制。它是 70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比较的方法阐述了这一原理。 而 由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。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交流电流 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Ia1、Ib1,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相当于直流电动机的电枢电流),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。矢量控制方法的出现,使异步电动机变频调速在电动机的调速领域里全方位的处于优势地位。但是,矢量控制技术需要对电动机参数进行正确估算,如何提高参数的准确性是一直研究的话题。    4、直接转矩控制    1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制理论,该技术在很大程度上解决了矢量控制的不足,它不是通过控制电流,磁链等量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量来控制。转矩控制的优越性在于:转矩控制是控制定子磁链,在本质上并不需要转速信息,控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好;所引入的定子磁链观测器能很容易估算出同步速度信息,因而能方便的实现无速度传感器,这种控制被称为无速度传感器直接转矩控制。
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分享 个人总结的变频器使用不当引起的后果小结-------王栋春 20150816
热度 4 红桃七 2015-8-16 23:15
1。一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N-"当成了零线.在 电工 里“N”表示中性线, 但在 变频器 里有的可不表示中性线 。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。    2。一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。但用户死不承担,我们的机器 电源 线接返了,软件会保护,但如果时间过长就会烧坏功率器件,所以建议用户一定要确定接线无误后才上电测试.    3。昨天返一台1.5KW的用户试用机,里面的控制板烧得不成样子了,用户以前没用过我们的机器,(每个厂家的接线端子表示意义也不一样),用户可能是按照他们的经验接线实验,最后接错线烧成这样。 用户一定要看清楚说明书后才能接线 ,这样才能保证万无一失呀! 4。返回一台55KW 的 风机水泵型变频器 ,那真的是太惊奇了,打开机箱检查,你们猜发现了怎么,发现了新大陆!里面有一个用过的小一字镙丝刀短接在整流输入部分.把三个整流桥炸完了.后来打电话给客户询问,原来是客户自己拆机维修过,本来只是一点小问题,客户修好以后就匆忙把镙丝刀遗漏在里面了。最后一上电就————“大家最熟悉的声音发生了” 没伤到人是万幸了.   5。一台75KW 的变频器,代理商亲自送公司来的,说才用半年,在用户那里 报硬件 保护,对机器进行检测时,发现里面的电路板严重腐朽.这家用户是一家化工厂.用我们的变频器采用外挂的方式,也没做变频柜保护,当然这样安装肯定用不长久呀!所以建议变频器用在一些化工厂时,用户须加一个变频柜,把变频器放在柜子里,或者把变频器安装在配电房里,这样既避免腐蚀,又能抗干扰。  6。维修一台7.5的变频器,用户说频率只能运行到1H,,然后就报过载“OL”,我们在维修机器时发现此机被维修过,可能是一个维修新手,因为他把霍尔正负15V的电源接反了,所以才会造成这种故障,建议用户找一个可靠一点的维修中心,避免带来不必要的损失.。      7。最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀! 8。在维修一台3.7KW变频器时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P+,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P+,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P+、N-、PE、U、V、W。而我们公司的正好相反,所以就会出现上面这种情况。
个人分类: 他山之石|4400 次阅读|1 个评论
分享 故障案例求解
热度 10 唯﹃旳╮疼薆 2014-8-15 22:39
施耐德变频器 突然进线电流不平衡相差20-40A ,进线相电压 线电压均正常 求解什么原因造成电流不平衡
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分享 变频器
热度 1 小飞 2013-7-24 19:25
今天我和同事一快换了三台变频器操作柱,线是10*1.5,负荷线是75不过怎么也抽不出来啊,
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分享 变频器
小飞 2013-3-20 20:24
今天我在配电室反了根变频器负荷线,不错很成功啊
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分享 变频技术交流
热度 1 小飞 2013-3-15 19:28
今天我接了一台变频器,还没调试啊不知晓结果怎么样啊好没底啊?
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GMT+8, 2023-3-18 21:26

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