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杏彩网页平台:变频器的30个基础知识(二)
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  kW/hp –电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。

  泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。

  漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部的定子绕组的每一匝产生的磁通量。这是由定子磁极产生的,与转子无关。较高的工作电流和频率会放大漏电感的影响。

  线路电抗器由绕在磁芯周围的导体组成的装置。当电流流过线圈时,磁芯中会建立磁场。电流幅度或方向的任何变化都会与核心中现有的磁场相反,直到达到平衡。线路电抗器可减少变频器转换器部分汲取的电流的不连续性。减少这种不连续性或电流消耗失真会减少 变频器产生的谐波电流。由于线路电抗器安装在变频器的前面,它还有助于保护驱动器免受大多数电压瞬变的影响,方法是使电压下降与流过它的电流成比例的量。电抗器和电感器通常可以互换使用,并且指的是同一设备,尽管电抗和电感不是可互换的术语。

  链路扼流圈——在变频器中的直流母线电容器之前放置一个电抗器。链路电抗器以与线路电抗器相同的方式减少变频器产生的谐波(由于其失真的输入电流消耗),但它提供的电压瞬变保护较少。与线路电抗器不同,直流链路扼流圈没有与电流相关的电压降。

  矩阵转换器是一种交流到交流变频器,它没有整流器/转换器或直流总线部分来将交流转换为直流到交流,与大多数市售驱动器一样。根据目标输出电压和频率控制九个双向开关。

  电机磁极——在感应电机中,定子用于在电机内部产生磁场,使转子磁化并导致轴旋转。线圈缠绕在对称的铁芯上,依次排列在定子的内径周围。

  当电流通过线圈时会产生电磁体。在单相电机中,这些电磁铁中的每一个都与另一个位于 180° 外且极性相反的电磁铁相匹配,从而产生磁场。

  在三相交流电动机中,这些电磁铁中的三个构成电动机磁极。电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一。

  这种短路状态引起的大浪涌电流会损坏电容器和其他变频器主电路元件。预充电电路在电容器开始充电时限制浪涌电流。一旦电容器充电到目标电压,接触器就会绕过预充电电路。

  所有基于 PWM 的变频器都会产生具有短时间上升和下降时间的输出电压脉冲。这些高 dv/dt 脉冲与电缆电感和电容相互作用,并在电机端子处产生输入电压脉冲的反射。

  如果电机与驱动器之间的距离超过允许距离,反射波可使电机端子处电压的线线峰值接近直流母线电压的两倍。这种高电压可能超过电机绝缘的额定电压。

  如果变频器的输入部分是6脉冲三相桥式二极管整流电路,即AC/DC变换,由于二极管是非线性器件,在实际装配时,每个器件的内阻抗会不一致,造成三相不匹配,又因输人电流是非正弦性的,这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡,尤其是当输入电压本身就存在较大的不平衡时。例如,三相电压有3%~5%的差值,这样三相输入电流最大可能出现有10%~20%的差别,这是经常有可能出现的。为改善输人三相电流的不平衡度,通常采用以下方法: 1)改善电网品质,使不平衡度尽可能小些。 2)选用高档优质品牌的变频器。 3)尽可能提高载波频率值。 4)调换R、S、T三相的相序(变频器输入电压相位的改变不影响输出电压相位)。 5)选用

  工频电机能用变频器调速吗 工频电机是直接使用市电工频作为电源驱动的交流电机,因此它的转速是由电源频率决定的,不能直接实现调速。但是,通过加装变频器,可以实现对工频电机的调速控制。变频器是一种将交流电源转换为可调频和可调电压的电力变换设备,它能够将市电的50Hz/60Hz电源转换为任意频率的交流电源,从而实现对工频电机的精确调速和控制。变频器可以根据需求调节输出电压和频率,从而改变电机的转速和扭矩,实现恒定功率输出或者匹配负载的需要。 使用变频器对工频电机进行调速具有许多优点,例如能够提高电机效率、降低能耗、延长电机寿命、提高产品质量、减少噪音、减少机械磨损等。但是,使用变频器也存在一定的技术和安全难点,例如需要根据

  近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。 自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换器分为如下

  :理解能量转换器 /

  ***************************************************** ARM映像文件 2 ***************************************************** 3输入段的排序规则 连接器根据输入段的属性来组织这些输入段,具有相同属性的输入段被放到域中一段连续的空间中,组成一个输出段。在一个输出段中,各输入段的起始地址与 输出段的起始地址和该输出段中个输入段的排列顺序有关。 通常情况下,一个输出段中个输入段的排列顺序由下面几个因素决定的。用户可以通过连接选项-first和-last来改变这些规则。 **输入段的属性。 **输入段的名称 **各输入段在连接

  变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波;变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。通过傅立叶级数对谐波的分析表明,任何周期性变化的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波整数倍数的谐波的正弦波分量。 变频器谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,变频器谐波的幅值大小和谐波相对于基波的相位关系都是影响这个周期量的重要因素。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。 一、变频器的谐波从何而来 1、变频器输入端谐波产生机理 变频器的主

  谐波的由来、计算及抑制方法 /

  变频器报过载故障的原因 变频器报告过载故障可能由多种原因引起,其中一些常见的原因包括: 负载过重:变频器驱动的负载超出其额定功率或扭矩,导致电机过载。 解决方法:调整负载大小或使用更大功率或扭矩的变频器。 马达损坏:电机绕组或轴承损坏,导致电机负载过重。 解决方法:更换电机或进行电机维修。 变频器参数设置不当:变频器的参数设置不正确,可能导致驱动负载的方式不当,引起过载故障。 解决方法:检查变频器的参数设置,确保其与负载的额定值匹配。 变频器内部故障:变频器内部元件损坏,例如电容器、IGBT、电感等,导致变频器失效或性能降低。 解决方法:更换损坏元件或更换整个变频器。 电源不稳定:电源电

  变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍变频器各个接线端的作用以及配线. 电源 接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地,以确保变频器的正常运行和使用安全。 2. 控制 信号 接线端: 控制信号接线端是变频器与外部控制设备(如 PLC 、继电器等)之间进行信号传输的 接口 。其中,常见的控制信号包括启停信号、速度设定信号和运行状态反馈信号等。在接线时,需要根据实际控制要求连接相应

  1、引言 在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的

  与PLC通讯的精简设计及控制方案 /

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