变频器的允许电流与过程时间呈反时限关

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 富士电机/Fujielectric

在电动机起动(加速)的过程中电动机不仅要负担稳速运行的负载转矩,还要负担加速转矩,如果生产机械对起动(加速)时间无特殊要求,可适当延长起动(加速)时间来避让峰值电流。若生产机械对起动(加速)时间有一定要求,就要慎重考虑。

随着电力电子学、微电子学、计算机技术和控制理论的迅速发展,交流传动系统,在宽调速、高精度、快速响应和四象限运行等性能方面也达到了与直流调速相媲美的效果。尤其是以变频器为核心的变频调速因其优异的调速性能而被公认为***有发展前途的调速方式。目前,变频器已迈进了高性能、多功能、小型化和廉价化阶段。频器的合理使用,本文将对变频器容量选择过程作简略探讨。

变频器容量的选择

变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常运行,甚至损坏装置,而容量偏大则电流的谐波分量会增大,也增加了设备投资。

(一)变频器容量选择的三步骤

1、了解负载性质和变化规律,计算出负载电流的大小或作出负载电流图I=f(t);

2、预选变频器容量;

3、校验预选变频器,必要时进行过载能力和起动能力的校验。若都通过,则预选的变频器容量便选定了;否则从2开始重新进行,直到通过为止。

在满足生产机械要求的前提下,变频器容量越小越经济。

(二)基于不同电动机负载电流下的变频器容量选择

变频器的容量有三种表示方法

一般地说,变频器的容量有三种表示方法:

额定电流;

适配电动机的额定功率;

额定视在功率。

2、变频器的过载能力

不管是哪一种表示方法,归根到底还是对变频器额定电流的选择,应结合实际情况根据电动机有可能向变频器吸收的电流来决定。通常变频器的过载能力有两种:

1.2倍的额定电流,可持续1min;

1.5倍的额定电流,可持续1min.

而且变频器的允许电流与过程时间呈反时限的关系。如1.2(1.5)倍的额定电流可持续1min;而1.8(2.0)倍的额定电流,可持续0.5min.这就意味着:不论任何时候向电动机提供在允许过载电流的持续时间都必须在限定的范围内;过载能力这个指标,对电动机来说,只有在起动(加速)过程中才有意义,在运行过程中,实际上等同于不允许过载。

如何根据电动机负载电流来选择变频器的容量

(一)一台变频器只供一台电动机使用(即一拖一)

在计算出负载电流后,还应考虑三个方面的因素:一是用变频器供电时,电动机电流的脉动相对工频供电时要大些;二是电动机的起动要求,即是由低频、低压起动,还是额定电压、额定频率下直接起动;三是变频器使用说明书中的相关数据是用该公司的标准电机测试出来的。

要注意按常规设计生产的电机在性能上可能有一定差异,故计算变频器的容量时要留适当余量。

1、恒定负载连续运行时变频器容量的计算

由低频、低压起动,变频器用来完成变频调速时,要求变频器的额定电流稍大于电动机的额定电流即可:

IFN1.1IMN

式中:IFN变频器额定电流;

IMN电动机额定电流。

额定电压、额定频率直接起动时,对三相电动机而言,由电动机的额定数据可知,起动电流是额定电流的5——7倍。因而得用下式来计算变频器的频定电流IFN.

IFNIMst/KFg

式中:IMst电动机在额定电压,额定频率时的起动电流;

KFg变频器的过载倍数。

2、周期性变化负载连续运行时变频器容量的计算

很多情况下电动机的负载具有周期性变化的特点。显然,在此情况下,按***小负载选择变频器的容量,将出现过载,而按***大负载选择,将是不经济的。由此推知,变频器的容量可在***大负载与***小负载之间适当选择,以便变频器得到充分利用而又不到过载。

首先作出电动机负载电流图n=(t)及I=f(t),然后求出平均负载电流Iav再预选变频器的容量,关于Iav的计算采用如下公式:

Iav=(I1t1+I2t2++Ijtj+)(t1+t2++tj+)

考虑到过渡过程中,电动机从变频器吸收的电流要比稳定运行时大,而上述Iav没有反映过渡过程中的情况。因此,变频器的容量按IFN(1.1——1.2)Iav修正后预选(式中,Ij为第j段运行状态下的平均电流,tj为第j段运行状态下对应的时间),同时若过渡过程在整个工作过程中占较大比重,则系数(1.1——1.2)选偏大的值。

3、非周期性变化负载连续运行时变频器容量的计算

这种情形一般难以作出负载电流图,可按电动机在输出***大转矩时的电流计算变频器的额定电流,可用下式确定:

IFNIM(max)/KFg

式中:IM(max)为电动机在输出***大转矩时的电流。

(二)一台变频器同时供多台电动机使用(即一拖多)

除了要考虑一拖一的几种情形外,还可以根据以下情况区别对待。

1、各台电动机均由低频低压起动,在正常运行后不要求其中某台因故障停机的电动机重新直接起动,这时变频器容量为:

IFNIM(max)+IMN

式中:IMN为其余各台电动机的额定电流之和;

IM(max)为***大电动机的起动电流。

2、一部分电动机直接起动,另一部分电动机由低频、低压起动。除了使电动机运行的总电流不超过变频器的额定输出电流之外,还要考虑所有直接起动电动机的起动电流,即:

IFN(IMst+IMN)/KFg

式中:IMst为所有直接起动电动机在额定电压,额定频率下的起动电流总和;

IMN为全部电动机额定电流的总和。

上述是变频器容量选择的一般原则和步骤。生产实际中,还需要针对具体生产机械的特殊要求,灵活处理,很多情况下,也可根据经验或供应商提供的建议,采用一些比较实用的方法。

变频器起动加速能力的校验

在电动机起动(加速)的过程中电动机不仅要负担稳速运行的负载转矩,还要负担加速转矩,如果生产机械对起动(加速)时间无特殊要求,可适当延长起动(加速)时间来避让峰值电流。若生产机械对起动(加速)时间有一定要求,就要慎重考虑。

如前所述,变频器的允许电流与过程时间呈反时限关系。如果电动机起动(加速)时,其电流小于变频器的过载能力,则预选容量通过,如果电动机起动(加速)时,其电流已达到变频器的过载能力,而要求的加速时间又与变频器过载能力规定的时限发生冲突,这时,变频器的容量应在预选容量的基础上增容。


更多相关内容
变频器常见故障原因及预防措施分析——富士电机 变频器常见故障原因及预防措施分析——富士电机

1.主回路常见故障分析 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障*由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的 ...

富士超声波流量计在半导体行业的应用 富士超声波流量计在半导体行业的应用

位于上海自贸区临港新片区的上海积塔半导体,总投资规模359亿元建设月产能6万片的8英寸生产线和5万片12英寸特色工艺生产线项目及上海新昇半导体300毫米半导体硅片的生产基地。临港2家标志性半导 ...

聚焦智能制造,华南区富士电机技术交流会再掀热潮 聚焦智能制造,华南区富士电机技术交流会再掀热潮

6月26日,由富士电机(中国)有限公司、中国传动网、中国运动控制产业联盟联合主办的“2019华南区富士电机系统产品智能制造技术交流会”在华南自动化展中国运动控制产业联盟精品展区(深圳会展 ...

富士电机追加400亿日元扩产功率半导体,未来或再加500 亿 富士电机追加400亿日元扩产功率半导体,未来或再加500 亿

日本富士电机(Fuji Electric)计划追加400亿日元(3.65亿美元)投资,扩产功率半导体。据悉,该公司生产的功率半导体主要用于空调、电动汽车等产品的电力系统。 据日经亚洲评论报道,富士电机 ...

富士电机与一带一路 富士电机与一带一路

一年一度的上海旅游节又如约到来。今年的旅游节主题是“相约一带一路”,旨在加强与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路沿线各国、各地区旅游交流合作。在此主题之下,我们发现今年在全部的23个 ...

“防疫神器”— 非接触式红外测温仪 “防疫神器”— 非接触式红外测温仪

新型冠状病毒感染的肺炎疫情,牵动着全国人民的心。在这场全国总动员的“防疫战”中,红外测温仪(或称之为红外热成像体温快速筛查设备)是防疫人员手中的重要工具。 在A股市场,红外测温仪生 ...

认养华东师范大学“古树”富士电机践行“绿色发展”理念 认养华东师范大学“古树”富士电机践行“绿色发展”理念

随着十九大的举办落幕,各大会议精神全新传达。其中习近平总书记有讲到,要践行绿色发展的理念,要必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发 ...

变频器的5种控制方式—富士电机 变频器的5种控制方式—富士电机

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行 ...

变频器PID功能参数的设置要点? 变频器PID功能参数的设置要点?

以富士的FRENIC-VP(F1S)/MEGA(G1S)系列变频器为例: J01 PID控制功能激活。 J01=0:PID不动作,变频器不设置PID功能或使用外部PID调节。 J01=1:PID正向动作(负反馈)。 J01=2:PID反向动 ...

富士电机变频器使用方法 富士电机变频器使用方法

富士电机变频器在使用过程中有很多注意事项。以下是一些需要学习的方法。   环境温度对变频器的使用寿命影响很大。每升10℃,变频器的使用寿命就会减半,所以必须解决周围环境温度和变频器散 ...

富士电机发电成套设备事业的现状与展望 富士电机发电成套设备事业的现状与展望

富士电机提出“致力于丰富多彩的社会、挑战创造的极限、与自然环境协调发展”等经营理念,经营方针的支柱之一就是通过能源和环境事业为实现社会的可持续发展做出贡献。 本文将以能源领域为中心 ...

富士电机船舶废气清洁系统首批发货 富士电机船舶废气清洁系统首批发货

2018-10-22 富士电机柱式会社(总部位于日本东京,总裁为Michihiro Kitazawa)于今天宣布公司通过其千叶工厂首次装运船舶废气清洁系统(EGCS)。 1.背景 为了减少空气污染物硫氧化物(SOx) ...

富士变频器—如何识别变频器电路板上电子元件? 富士变频器—如何识别变频器电路板上电子元件?

变频器的电路板主要包括电源板、控制板、驱动板、面板。 一、电阻 电阻在电路板上用字母R表示,单位有:欧姆(Ω)、千欧(K Ω)、兆欧(MΩ) 电阻符号表示: 1.按阻值特性可分为固定电阻 ...

变频器过流的原因-富士电机 变频器过流的原因-富士电机

变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。 1.短路故障 (1)故障特点 a)***次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。 b ...

富士电机推出工厂用高速控制系统以提高产能 富士电机推出工厂用高速控制系统以提高产能

富士电机株式会社(总部位于日本东京;总裁:北泽通宏 (Michihiro Kitazawa))宣布推出采用该公司新开发的控制器的工厂用高速控制系统。 1.概要 由于产品种类和生产量不断增加,制造工厂需 ...

富士变频器——第7代“X系列”产业用1200V/2400A RC-IGBT模块 富士变频器——第7代“X系列”产业用1200V/2400A RC-IGBT模块

为满足IGBT模块小型化和高可靠性化的市场要求,富士电机开发了将IGBT和FWD单芯片化的RC-IGBT(Reverse-Conducting IGBT)。 将第7代“X系列”芯片技术及封装技术与RC-IGBT技术相结合,使第7代 ...

我国仪器仪表行业进入全新发展时期。 我国仪器仪表行业进入全新发展时期。

尽管处在全球经济不景气的背景下,但仪器仪表行业的发展还是一直保持着稳步上升的趋势,而且增长速度并没有放缓。事实上,无论是外资仪器仪表企业开始采用收购兼并、委托生产等投资max3232EUE+T ...

变频器技术在注塑机中的应用 变频器技术在注塑机中的应用

注塑成型是将热塑性塑料制成各种制品的主要成型方法之一,与其它塑料成型方法相比,注塑法具有可以成型结构复杂、尺寸***的制品,对塑料适应性强,成型周期短,生产效率高及易于实现自动化等优 ...

【深入解读】安全仪表系统(SIS)的网络安全 【深入解读】安全仪表系统(SIS)的网络安全

当企业开始实施安全仪表系统(SIS)项目时,利益相关者必须做出的第一个决策就是选择系统架构。通过遵循国际网络安全标准(例如IEC 62443(ANSI/ISA 62443系列标准)以及国际过程工业自动化用户 ...

超声波液位计的优缺点介绍 超声波液位计的优缺点介绍

超声波液位计是利用回波测距原理的非接触式仪表。回波测距原理又称行程时间或传播时间测量原理。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个 ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部