變頻器控制方式:直接轉矩控制(DTC)方式。1985年,德國魯爾大學的DePenbrock教授初次提出了直接轉矩控制變頻技術。該技術在很大程度上解決了上述矢量控制的不足,并以新穎的控制思想、簡潔明了的系統(tǒng)結構、優(yōu)良的動靜態(tài)性能得到了迅速發(fā)展。該技術已成功地應用在電力機車牽引的大功率交流傳動上。直接轉矩控制直接在定子坐標系下分析交流電動機的數(shù)學模型,控制電動機的磁鏈和轉矩。它不需要將交流電動機等效為直流電動機,因而省去了矢量旋轉變換中的許多復雜計算。它不需要模仿直流電動機的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數(shù)學模型。高壓變頻器常見有6kV、10kV變壓器。上海三相輸出變頻器供應公司
低壓變頻器在運行過程中有功率損耗,并轉換為熱能,使自身的溫度升高。粗略地說,每1kva的變頻器容量,其損耗功率約為40w~50w。因此,安裝變頻器時要考慮變頻器散熱問題,要考慮如何把變頻器運行時產(chǎn)生的熱量充分地散發(fā)出去,因此要講究安裝方式。柜式安裝方式:當現(xiàn)場的灰塵過多,濕度比較大,或變頻器外面配件比較多,需要和變頻器安裝在一起時,可以采用柜式安裝。變頻器柜式安裝是目前至好的安裝方式,因為可以起到很好的屏蔽幅射干擾,同時也能防灰塵、防潮濕、防光照等作用。柜式安裝方式的注意事項:1、單臺變頻器采用柜內(nèi)冷卻方式時,變頻柜頂端應安裝抽風式冷卻風扇,并盡量裝在變頻器的正上方(這樣便于空氣流通)。2、多臺變頻器安裝應盡量并列安裝,如必須采用縱向方式安裝,應在兩臺變頻器間加裝隔板。杭州高性能矢量變頻器供應商變頻器在運行的過程中,要注意避免受到振動和沖擊。
變頻器輸出側為PWM電壓波形,經(jīng)過電機繞組后,輸出電流近似為正弦波,并落后于電壓一個相位角度,這個角度由電機的功率因數(shù)決定。變頻器的輸出電流經(jīng)過精密電阻或電流互感器而檢測到,并由CPU對該電流信號進行處理。為了保護變頻器,當輸出電流高于某個閾值時,變頻器會報過流故障。變頻器也會立即封住脈沖輸出。這是保護變頻器器件不受損壞的一個重要而且必要的方法。這個故障是不能被屏蔽的。造成變頻器過電流故障的原因有很多,應該根據(jù)實際情況進行分析。如果找對根源,然后對癥下藥,一般都可以解決。
低壓變頻器在運行過程中有功率損耗,并轉換為熱能,使自身的溫度升高。粗略地說,每1kva的變頻器容量,其損耗功率約為40w~50w。因此,安裝變頻器時要考慮變頻器散熱問題,要考慮如何把變頻器運行時產(chǎn)生的熱量充分地散發(fā)出去,因此要講究安裝方式。壁掛式安裝:變頻器的外殼設計比較牢固,一般情況下,允許直接安裝在墻壁上,稱為壁掛式。為了保證通風良好,所有變頻器都必須垂直安裝,變頻器與周圍物體之間的距離應滿足下列條件,兩側大于100mm、上下大于150mm,而且為了防止雜物掉進變頻器的出風口阻塞風道,建議在變頻器出風口的上方安裝檔板。變頻器運行中除了提高控制柜的機械強度、遠離振動源和沖擊源外,還應在控制柜外加裝抗震橡皮墊片。
變頻器日常檢查事項:變頻器上電之前應先檢查周圍環(huán)境的溫度及濕度,溫度過高會導致變頻器過熱報警,嚴重的會直接導致變頻器功率器件損壞、電路短路??諝膺^于潮濕會導致變頻器內(nèi)部直接短路。在變頻器運行時要注意其冷卻系統(tǒng)是否正常,如:風道排風是否流暢,風機是否有異常聲音。一般防護等級比較高的變頻器如:IP20以上的變頻器可直接敞開安裝,IP20以下的變頻器一般應是柜式安裝,所以變頻柜散熱效果如何將直接影響變頻器的正常運行,變頻器的排風系統(tǒng)如風扇旋轉是否流暢,進風口是否有灰塵及堵塞物都是我們?nèi)粘z查不可忽略的地方。電動機電抗器、變壓器等是否過熱,有異味。變頻器及馬達是否有異常響聲。變頻器面板電流顯示是否偏大或電流變化幅度太大,輸出UVW三相電壓與電流是否平衡。低壓變頻器在運行過程中有功率損耗,并轉換為熱能,使自身的溫度升高。南京三相變頻器報價
采用變頻調(diào)速控制后,使機械系統(tǒng)簡化,操作和控制更加方便。上海三相輸出變頻器供應公司
變頻器控制方式:矢量控制(VC)方式。矢量控制變頻調(diào)速的做法是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流Ia、Ib、Ic、通過三相-二相變換,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流Ia1Ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Im1、It1(Im1相當于直流電動機的勵磁電流。It1相當于與轉矩成正比的電樞電流),然后模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制量,經(jīng)過相應的坐標反變換,實現(xiàn)對異步電動機的控制。其實質(zhì)是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,磁場兩個分量進行單獨控制。通過控制轉子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分量,經(jīng)坐標變換,實現(xiàn)正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有劃時代的意義。然而在實際應用中,由于轉子磁鏈難以準確觀測,系統(tǒng)特性受電動機參數(shù)的影響較大,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉變換較復雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結果。上海三相輸出變頻器供應公司
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