1.电机的旋转速度为什么能够自在地改动?
电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机50Hz3000[r/min]
4极电机50Hz1500[r/min]
定论:电机的旋转速度同频率成份额
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决议电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个接连的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和经过改动该值来调整电机的速度。
别的,频率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能够被自在的操控。
因此,以操控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
定论:改动频率和电压是Z优的电机操控办法
假如仅改动频率而不改动电压,频率下降时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机或许被烧坏。因此变频器在改动频率的一起有必要要一起改动电压。输出频率在额外频率以上时,电压却不能够持续添加,Z高只能是等于电机的额外电压。
例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改动到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改动到约200V
2.当电机的旋转速度(频率)改动时,其输出转矩会怎样?
变频器驱动时的起动转矩和Z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,而当运用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会发生一个大的起动起动电流。而当运用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
一般,电机发生的转矩要随频率的减小(速度下降)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
经过运用磁通矢量操控的变频器,将改进电机低速时转矩的缺乏,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
3.当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将下降
一般的电机是按50Hz电压规划制造的,其额外转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额外频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te,P<=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机发生的转矩要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,电机负载的巨细有必要要给予考虑,以避免电机输出转矩的缺乏。
举例,电机在100Hz时发生的转矩大约要下降到50Hz时发生转矩的1/2。
因此在额外频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)
4.变频器50Hz以上的使用状况
咱们知道,对一个特定的电机来说,其额外电压和额外电流是不变的。
如变频器和电机额外值都是:15kW/380V/30A,电机能够工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时假如增大输出频率到60Hz,变频器的Z大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以咱们称之为恒功率调速.
这时的转矩状况怎样呢?
因为P=wT(w:角速度,T:转矩).因为P不变,w添加了,所以转矩会相应减小。
咱们还能够再换一个视点来看:
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)
能够看出,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会跟着磁通X减小而减小.
一起,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.这也便是为什么一般用变频器的过流才能来描述其过载(转矩)才能.并称为恒转矩调速(额外电流不变-->Z大转矩不变)
定论:当变频器输出频率从50Hz以上添加时,电机的输出转矩会减小.
5.其他和输出转矩有关的要素
发热和散热才能决议变频器的输出电流才能,从而影响变频器的输出转矩才能。
载波频率:一般变频器所标的额外电流都是以Z高载波频率,Z高环境温度下能保证持续输出的数值.下降载波频率,电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
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:海拔高度添加,对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下能够不考虑.以上每1000米降容5%就能够了.
|
更多相关内容
|
森兰变频器针对环境要求
1、环境温度----一般为“-10——+40℃”;40——50℃之间降额使用,每升高1℃,额外输出电流须减少1% 。如环境温度太高且温度变化大时,变频器的绝缘性会大大下降,影响变频器的寿数。
...
|
|
变频器应用误区及弊端解决方法——森兰变频器
误区:变频器选型只需考虑负载功率
许多用户在采购变频器时,通常只根据驱动电动机的功率来匹配变频器容量。其实,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。
...
|
|
希望森兰有关充电模块的介绍
充电模块是为了满意电动汽车高压大电流而开发的直流充电模块。该模块具有高效率、高功率因数、高功率密度、高可靠性等众多优点。模块选用三相无中线交流输入方法。直流输出电压范围为250V到750V ...
|
|
变频器整流单位静态检测方式
判断整流部分某个功率元件损坏方法是操纵整流元件的单领导电性,在静态下正、反阻值一般时应不合,具体方法如下:
整流部分的三相桥式整流电可能是二 ...
|
|
变频柜的控制性能标准
变频柜的操控规范包括可靠性、精度、安全、环境习惯性和通用性等方面,这些规范是确保变频柜操控系统正常运转和安全生产的重要保障。
可靠性规范:操控系统应该具有高可靠性,可以在长时间 ...
|
|
关于希望森兰变频器的基本选型
希望森兰低压变频器可以划分四个系列:
1.HG1000高性能轻载智能型变频器,性价比最高,新款系列 广泛应用于医药、食品、包装、线缆、印染、洗涤、离心机 ...
|
|
森兰低压变频器划分系列
1.HG1000高性能轻载智能型变频器,性价比最高,新款系列 广泛应用于医药、食物、包装、线缆、印染、洗刷、离心机、脱水机、污水处理、暖通、恒压供水、恒温控制、流量控制等行业,如风机泵类、 ...
|
|
森兰直接转矩控制原理
变频器的直接转矩操控(DTC)功用,是继矢量操控之后展开起来的又一种高功能沟通变频调速体系。在20世纪80年代中期,德国学者Depenbrock于1985年提出了直接转矩操控理论,其思绪是把电动机和逆变 ...
|
|
plc与变频器连接控制方法——森兰变频器
plc与变频器有三种衔接操控方法:
1、用PLC的模拟量输出模块操控变频器PLC的模拟量输出模块输出0——5V电压信号或4——20mA电流信号,作为变频器的模拟 ...
|
|
变频器实用的安装注意事项
当线路电源超越驱动器kV-A额定值的10倍时,请添加线路电抗器。
应运用3%阻抗线电抗器来降低电容器开关,线路陷波,直流总线过压跳闸以及逆变器过流和过压条件引起的电源线瞬态电压。线路 ...
|
|
变频器能量回馈是什么——森兰变频器
能量回馈的本质是有源逆变,通用变频器能量回馈的实现办法是在通用变频器前级不控整流处反并联三相逆变器将再生能量馈送电网。能量回馈设备的主电路主要由晶闸管、IGBT及IPM模块等组成的逆变桥 ...
|
|
森兰变频器过流故障维修方法
森兰变频器过电流报警时要进行细分是加快过电流、减速过电流现已恒速过电流,当变频器电流过大,超过变频器的限定值时,维护电路会产生动作,使得变频器跳闸停机,此类变频器修理毛病现象可分为通电 ...
|
|
希望森兰变频器软启动优点
希望森兰变频器和软启动是一种**、牢靠、牢靠的电机控制系统,它能够满意各种应用需求。希望森兰变频器和软启动的优点在于:
1、**性:希望森兰变频器和 ...
|
|
小容量变频器散热方式——森兰
小容量变频器散热一般选用天然散热方法,由于其运用环境应通风杰出,无易附着粉尘及飘浮物。此类变频器的拖动对象多为家用空调、数控机床之类,功率小。
...
|
|
潮湿环境中保障变频器正常运行
因为近段时间部分地域大雨湿润,为避免长期不上电以及湿润对变频器的影响,如下几点可作为客户恢复生产前的各项留意事项:
1.查看电气柜内部,例如查看能 ...
|
|
工控变频器使用误区及对策——森兰
在科技高速开展的今日,跟着工业主动化程度的不断提高,变频器目前也得到了非常广泛的运用。挑选一款合适的变频器,关于保证变频器正常的高效的工作是十分重要的,然而在实践运用中,需注意某些 ...
|
|
变频器制动电阻阻值及功率计算方法——森兰变频器
(1)刹车使用率ED%
制动使用率ED%,也就是阐明书中的刹车使用率ED%。刹车使用率ED%界说为减速时刻T1除以减速的周期T2,制动刹车使用率首要是为了能让制动单元和刹车电阻有充沛的时刻来散除 ...
|
|
森兰变频器维修刷洗检查法
很多特别的故障,时有时无,若隐若现,令人无法判断和处理。这时就可以用清水或酒精清洗电路板,一起用软毛刷刷去电路板上的尘埃,锈迹,尤其注意焊点密集的当地,过孔和与0伏铜层挨近的电路也 ...
|
|
希望森兰变频器控制面板按键功能图解
希望森兰变频器控制面板按键功能图解
1."FUNC/DATA"键是编程键,按一下这个按键能够对操作模式进行转换,再按一次的话能够读入和写出功用码。
2."S ...
|
|
森兰SV1000伺服驱动器易损件更换
驱动器易损件主要有滤波用电解电容器和冷却电扇,其寿数与运用的环境及保养情况密切相关。
用户可以依据运转时刻确定是否需要替换易损件。
冷却电 ...
|
|