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西门子变频器知识:
*1: 工频电源
由电网提供的动力电源(商用电源)
*2: 起动电流
当电机开始运转时,变频器的输出电流变频器驱动时的起动转矩和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和加速冲击很大,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大的起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
通常,电机产生的转矩要随的减小(速度)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
通过使用磁通矢量控制的变频器,将电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
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2. 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. 这时如果增大输出到60Hz, 变频器的大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 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 + IR (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 = kfX, (k:常数, f: , X:磁通), 所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小
对于电机来说, T=KIX, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
同时, 小于50Hz时, 由于IR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-->大转矩不变)
结论: 当变频器输出从50Hz以上时, 电机的输出转矩会减小.
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3. 其他和输出转矩有关的因素
和散热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: 一般变频器所标的额定电流都是以高载波, 高温度下能输出的数值. 载波, 电机的电流不会受到影响。但元器件的会减小。
温度就象不会因为检测到周围温度低时就增大变频器保护电流值.
海拔高度: 海拔高度, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.
4.矢量控制是怎样电机的输出转矩能力的?
*1: 转矩提升
此功能变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而电机的输出转矩。
$ 电机低速输出转矩不足的技术
使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4较电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(大约为额定转矩的150%)。
对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的而相对,这就由于励磁不足,而使电机不能足够的力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过电压,来补偿电机速度而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。
转矩提升功能是变频器的输出电压。然而即使很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
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"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
"矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行补偿,在不电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对电机低速时温升也有效。
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变频调速恒压供水设备的主要应用,高层建筑。城乡居民,小区,企等生活用水。随着国内对大规模变频装置的需求上升,变频产品的开发。变频器智能化的开发已经成为当务之急,我们的变频基本性能还没有达到相应的水准,市场还没有发育到这个程度。可喜的是。我们已经看到国内一些变频企业进行了有益的研发实践,一方面消化国外的先进技术。
开发,生产销售的高科技企业,本节以下部分通过内资品牌和外资品牌的对比,简要总结内资品牌的优势和劣势。优势网络和服务优势网络是内资品牌与国际品牌的竞争中得力的武器之一,的本土企业往往拥有由销售片区。办事处,代理商组成的销售网络,在重要城市还建有用户服务中心。零配件充足。服务及时,其开集电极输出点将信号送至PLC输入点。
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P=PLΔP=PLKQ2因此供水系统的设定压力应该根据流量的变化而不断修正设定值由系统的输出模块输出逻辑控制指令和变频器的频率设定值,控制泵站投运水泵的台数及变量泵的运行工况,并实现对每台水泵根据CPU指令实施软启动,软切换及变频运行。
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