变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户在变频器选型的时候应该确定以下几点:1、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。2、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。3、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。4、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。变频器与其他电气设备一样对环境湿度有一定要求,变频器的周围空气相对湿度≤95%(无结露)。杭州三相变频器现价
电力电子器件的基片已从Si(硅)变换为SiC(碳化硅),使电力电子新元件具有耐高压、低功耗、耐高温的优点。并制造出体积小、容量大的驱动装置。永远磁铁电动机也正在开发研制之中。随着IT技术的迅速普及,变频器相关技术发展迅速,未来主要向以下方面发展:网络智能化智能化的变频器使用时不必进行很多参数设定,本身具备故障自诊断功能,具有高稳定性、高可靠性及实用性。利用互联网可以实现多台变频器联动,甚至是以工厂为单位的变频器综合管理控制系统。变频器工厂变频器与其他电子设备一样,对周围环境温度有一定的要求,一般为“-10~+40℃”。
选购变频器的注意事项:负荷类型和变频器的选择:马达驱动的负荷不同,对变频器的要求也不同。a.鼓风机和泵是普通的负荷:对变频器的要求简单,变频器容量等于马达容量(压缩机、深泵、泥砂泵、快速变化的音乐喷泉需要增加容量)。b.起重机类负荷:这种负荷的特点是起动时冲击大,变频器需要一定的馀量。同时,在重物下放肘部会有能量反馈,因此应使用制动单元或共用母线。c.不均行负荷:有时负荷轻,有时重。此时,应根据负荷选择变频器容量,如轧制机械、粉碎机械、搅拌机等。d.大惯性负荷:离心机、冲床、水泥厂的旋转窑等负荷惯性大,启动时振动,电机减速时有能量反馈。应使用容量稍大的变频器加快启动,避免振动。配合制动单元消除反馈电能。
变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户在变频器选型的时候应该确定以下几点:(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。1、电压匹配。变频器的额定电压与负载的额定电压相符。2、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,以至大电流确定变频器电流和过载能力。变频器柜式安装是目前至好的安装方式,因为可以起到很好的屏蔽幅射干扰。
变频器控制方式:直接转矩控制(DTC)方式。1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授初次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算。它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。变频器内部是大功率的电子器件,极易受到工作温度的影响。杭州三相变频器现价
海拔高度超过1000m,变频器输出电流减少。杭州三相变频器现价
电流源变频器供电时,电动机的启动转矩很小,能稳定运行的范围很窄,在大部分的转速范围内是电机的运行不稳定区,电机的特性差。因此,在异步电机的变频调速中很少用这种变频器,但是,由于其具有容易实现回馈制动,能四象限运行,输出电压波形对异步电机接近正弦波,谐波分量小,噪音低,动态响应快等优点,在一些启动转矩小,需要经常制动和正、反转且调速范围要求较小的机械设备中,应用这种变频器能够起到很好的调速作用。电压源变频器供电时,电机的特性较好,电动机的启动转矩较大,调速范围较大,平滑性较高,低速时静差率较高,是目前交流调速中应用广的变频器。这种变频器,按其控制方式又可分为恒研f比控制和至大转矩保持恒定控制。杭州三相变频器现价
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