交流变频调速控制系统的优势

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交交变频与交直交变频的对比

交交变频与交直交变频的对比

交直交变频定义
交直交变频是一种将直流电转换为交流电的电力电子技术。
它首先将直流电通过电力电子器件转换成交流电,然后通过 滤波和调节控制,输出所需频率和电压的交流电。
工作原理概述
交交变频器通常由两组反并联的晶闸管组成,通过控制晶闸管的导通角来改变输 入交流电的相位角,从而实现频率的变换。
交直交变频器则是由整流器和逆变器组成,通过控制逆变器的开关状态来改变输 出交流电的频率和电压。
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交交变频与交直交变 频的对比
目录
• 定义与原理 • 电路结构与特点 • 应用场景与优缺点 • 性能参数比较 • 发展趋势与展望
01
定义与原理
交交变频定义
交交变频是一种将工频交流电转换为 另一种频率交流电的电力电子技术。
它通过改变输入交流电的频率,输出 不同频率的交流电,以满足各种电机 调速和控制系统对电源的要求。
交直交变频应用场景
01
新能源领域
在风力发电和太阳能发电等新能源领域,交直交变频器用于控制风力发
电机和太阳能逆变器的运行,实现最大功率点跟踪和并网发电。
02
电动汽车驱动
在电动汽车和混合动力汽车中,交直交变频器用于驱动电动机,实现车
辆的加速、减速和制动等功能。
03
工业传动领域
在工业传动领域,交直交变频器用于控制各种电动机的速度和转矩,实
交交变频和交直交变频技术的不断创新和发展, 将推动电力传动技术的进步和发展。
促进节能减排
推广变频器在各领域的应用,有助于实现节能减 排和绿色发展目标。
ABCD
提高能源利用效率
通过应用变频器技术,实现对电机的高效控制和 精确调速,提高能源的利用效率。

交流电机变频调速原理与应用

交流电机变频调速原理与应用

异步电动机的“多功能控制器”。
3.风机、泵类的调速节能
风机、泵类的调速节能是调压调速系统应用得最多的领域之一。
3 异步电动机变频调速基础
变频调速时s变化很小,效率最高,性能也最好。
变频调速是异步电机交流调速系统的主流。
3.1 变频时的电压控制方式及控制特性
xK
1.变频的同时为什么要变压
r1
x1
②交交变频
电 动
鼠笼式转子
调压调速
机 感应电动机
交流调压
电压源型
常规意义 同步电动机
①变频调速,他控式
②变频调速,矢量控 制
①交直交变频 (整流+无源逆变) ②交交变频
①电流源型 ②电压源型
同 步
无换向器 电机
变频调速,自控式

动 机 无刷直流电动机 变频调速,自控式
开关磁阻电动机 变频调速,自控式
I1
定子每相电动势的有效值: E 14.44f1N 1kN 1 mU 1 U1
E1
x2
Im
xm
若f1↓,U1不变,则磁通Φm ↑ ,Im ↑ ↑ 。
rm
r2
I2 Er
若f1↑,U1不变,则磁通Φm↓,I不变时T ↓ 。
B m ,E1
结论:频率变化时,若不同时改变电压, 则会使电机的磁通 mN 大幅变化,这将使电机运行不正常甚至损坏电机,所以变频的
Ui
+
-
GT
U ct
+
TG
~ VVC
M 3~
Hale Waihona Puke 2.3 交流调压调速系统的制动
交调系统制动时,通常采用在定子绕组中通入直流电流(能耗制动)的方法。

交直流调速系统

交直流调速系统

交直流调速系统简介交直流调速系统是一种广泛应用于电机调速的控制系统。

它通过控制电机输入的电压或电流,实现对电机输出转速的精确控制。

交直流调速系统在工业领域中的应用非常广泛,可以用于机械设备、电梯、风机、泵站等各种场合。

原理交直流调速系统的基本原理是采用电力电子技术,将交流电转换为直流电,并通过控制器对直流电进行调节,再将调节后的直流电供给电机,从而实现对电机的转速控制。

交直流调速系统的核心部件是变频器,它通过改变电压或频率的大小,控制电机的转速。

变频器通常由整流器、滤波器、逆变器和控制器组成。

•整流器:将交流电转换为直流电,通过整流和滤波过程,将交流电的波形变换为平滑的直流电。

•逆变器:将调节后的直流电转换成交流电,逆变器可以改变输出的频率和电压大小,从而实现对电机转速的控制。

•控制器:控制系统的大脑,接收输入的控制信号,根据设定的转速要求对逆变器进行控制。

优势交直流调速系统相比传统的电阻调速和磁阻调速有以下几个优势:1.节能高效:交直流调速系统可以根据负载的需求调节电机的转速,避免了不必要的能耗,提高了能源利用效率。

2.转速范围广:通过控制器的精确调节,交直流调速系统可以实现广范围的转速调节,满足不同应用场景的需求。

3.控制精度高:交直流调速系统具有良好的转速控制性能,可实现对电机的精确控制,提高生产过程的稳定性和产品质量。

4.可靠性强:交直流调速系统采用先进的电力电子技术,具有较高的可靠性和抗干扰能力,可以适应恶劣的工作环境。

5.维护成本低:交直流调速系统的维护成本相对较低,设备运行稳定可靠,减少了维修和更换的频率。

应用领域交直流调速系统广泛应用于各个领域,特别适用于以下场合:1.机械设备:交直流调速系统可以应用于各种机械设备的转速调节,如印刷机、纺织机、切割机等。

2.电梯:交直流调速系统可以实现电梯的平稳起动和停止,提高电梯运行的安全性和舒适性。

3.风机:交直流调速系统可以应用于风机的转速调节,根据风量需求自动调节风机的运行速度,降低能耗。

第四章 交流电动机调速控制系统

第四章 交流电动机调速控制系统

r12

(X1

c1 X
' 20
)2
]
(4-8)
因 r12

(X1

c1
X
' 20
)
2
,近似得:
Mm

1 2c1

2f1[r1
m1PU12

(X1

c1 X
' 20
)]
(4-9)
2. 生产机械的转矩特性
摩擦类 特性曲线见图(a) 负载: ,位于1、3象限。
生产机械
恒转矩负载:它的负载转矩是一 个恒值,不随转速 而改变。
——定子极对数
(4-3)
4).传给转子的功率(又称电磁功率)与机械功率、转子铜耗之间有如下
关系式 : PMX PM PM 2 (1 S)PM
(4-4)
式中:
PM ——传给转子的功率(又称电磁功率)
PMX ——机械功率
PM 2 ——转子铜耗
5).电机的平均转矩为:
M CP

PMX
M0 Mn 否则电机无法进入正常运转工作区。
交流机的起动电流一般为额定电流的4~6倍 ,起动时 一般要考虑以下几个问题:
图4-7 机械特性曲线
1. 应有足够大的起动力矩和适当的机械特性曲线。 2. 尽可能小的起动电流。 3.起动的操作应尽可能简单、经济。 4.起动过程中的功率损耗应尽可能小。
普通交流电机在起动过程中为了限制起动电流,常用的起动方法有三种。即:
图6-1的等效电路,经化简后得到能耗制动的等效电路如图4-10所示。
图4-10 能耗制动的等效电路
图中:

I1 ——直流励磁电流的等效交流电流

简述交流异步电动机变压调速系统的特点及应用场合

简述交流异步电动机变压调速系统的特点及应用场合

简述交流异步电动机变压调速系统的特点及应用场合交流异步电动机变压调速系统是一种常见的电动机调速控制系统,其特点和应用场合如下:特点:1. 变压调速系统采用变压器来调整电动机的输入电压,从而实现调速控制。

通过调整输入电压,可以改变电动机的转速,从而满足不同工况下的需求。

2. 交流异步电动机变压调速系统结构简单,成本低廉。

相比其他调速方法,如变频调速系统,变压调速系统的设备和维护成本较低。

3. 变压调速系统的调速响应速度较快,精度较高,可在短时间内实现从低速到高速的平稳调速。

4. 变压调速系统的稳定性较强,适用于工况变化较大的场合。

由于其调速控制是通过调整输入电压实现的,所以对负载的适应性较好。

应用场合:1. 工业生产线:交流异步电动机变压调速系统常用于工业生产线上,如输送带、搅拌设备、风机等。

由于生产线上的负载和工况经常变化,变压调速系统能够快速、稳定地满足不同负载要求。

2. 电梯系统:电梯是一个需要精确调速的系统,交流异步电动机变压调速系统可根据电梯载重情况和乘客需求来调整电梯的运行速度,提高乘坐的舒适性和安全性。

3. 污水处理系统:污水处理系统中的泵和风机需要根据进水量和水质变化来调整运行速度,以保证处理效果。

交流异步电动机变压调速系统能够根据实时需求来调整设备的转速,提高处理效率。

4. 能源系统:交流异步电动机变压调速系统可用于风力发电机组和太阳能跟踪系统中,根据天气条件和电网负荷情况来调整发电设备的转速,最大限度地利用风能和太阳能资源。

总之,交流异步电动机变压调速系统具有调速响应快、稳定性强、成本低廉等特点,广泛应用于工业生产线、电梯系统、污水处理系统和能源系统等场合。

它为各种设备和系统的调速控制提供了可靠的解决方案。

4.交流变频调速系统

4.交流变频调速系统
第三章
交压变频调速系统
第一节 变频调速技术的发展及应用 第二节 变频调速系统的工作原理 第三节 变频调速系统无逆变电路 第四节 晶闸管变频调速系统 第五节 正弦波脉宽调制技术
第一节 变频技术的发展及应用
什么叫变频?变频器有什么特点?
变频调速就是通过变频器将固定频率和固定电压 的交流电源转化为能在宽广的范围内电压和频率 均可调的变频电源。
U1 R1I1 E1 E1 4.44 f1 N1K1

E1 U1 4.44 f1 N1 K1 4.44 f1 N1 K1
由上面推导出来的式子可知,只要控制好 U1 和 f1 ,便可达到控制磁通 的目的, 对此,需要考虑基频(额定频率)以下和基 频以上两种情况。
a、基频以下的变频控制方式
b、基频以上的变频控制方式 在基频以上时,频率可从f1N往上增高,但电压U1却 不能增加得比额定电压U1N大,一般保持U1=U1N,使 磁通与频率成反比地降低,相当于直流电机弱磁升 速的情况。
m
U 1N 4.44 f1 N 1 K N 1
f1 f1 N
恒电压的控制方式用于基频以上的变频系统中,此时 电压恒定,磁通会从额定值ΦN向下调节。
60 f1 n (1 s) 1.异步电动机的转速: n1 (1 s) np
改变电源频率,同步转速发生改变,从而改变电 动机的转速。
2、变频调速的基本控制方式
由电机学知
E1 4.44 f1 N1 K1
/ Te Cm m I 2 cos 2
如果忽略定子上的电阻压降,则有
n
I sb , 1a
I sa , 1a
I sa I sb
1a 1b
I sb , 1b

交直流调速系统比较

交直流调速系统比较

一、直流调速方案:1、直流电机及控制系统的优缺点:◇调速性能好、调速范围广,易于平滑调节◇起动、制动转矩大,易于快速起动、停车◇过载能力强、能承受较频繁的冲击负荷◇线路简单、控制方便、◇电控系统总体造价(包括直流电机及其配套的直流调速装置)相对较低,设计、制造、调试周期短◇国内外控制方案成熟、工程应用广泛虽然直流传动有以上诸多优点,但仍有不足之处,主要表现在:◆由于采用相控整流技术,在晶闸管换向时会产生谐波,污染电网,须对谐波进行治理◆在低速启动时,因为晶闸管导通角α,导致功率因数较低,无功分量较大,须对功率因数进行补偿◆与同容量、转速的交流电机相比,直流电机的造价高、体积大、重量重、转动惯量大◆日常维护量大,须定期检查、更换炭刷,整流子表面保养◆由于换向的限制,在结构发展上欲制造大容量、高电压及高转速的直流电机工艺上比较困难。

现阶段直流电机单机容量最大只能达到11000kw左右,电压也只能做到1200V左右,这样一些大容量的不得不做成双电机、三电机甚至四电机结构,直接影响了直流电机的广泛应用,发展交流变频势在必行3、直流调速方案所需的配套设备:1)谐波治理:由于直流调速控制原理采用的是相控整流技术,避免不了对电网产生谐波污染,高次谐波不仅对电网质量造成影响。

最直接的表现可能使变压器、电缆、电动机发热、破坏绝缘,更有甚者可能会影响电气设备的使用寿命,造成不安全隐患。

2)功率因数补偿设备:因直流电机在低速启动时,要求的晶闸管导通角α较大,导致功率因数较低(cosα),无功分量较大,须对功率因数进行补偿,否则当地供电部门将进行罚款!2)变压器:为了解决直流电机在咬钢时的负荷冲击、及其自身控制方面的要求,相对应的变压器容量要求是电动机容量的1.5-1.6倍进行选定(较交流变频方案大20-30%左右),造成此部分投资的增加。

另外直流电机的日常维护量较大,需定期对电机清扫、更换碳刷,运行、维护和人工成本较高。

2-交流电机变频调速详解

2-交流电机变频调速详解

以下情况要选用交流输出电抗器
变频器到电机线路超过100米(一般原则)

以下情况一般要选用制动单元和制动电阻 提升负载 频繁快速加减速 大惯量(自由停车需要1min以上,恒速运行电流小于加速电流的设备)
变频器选型—选型原则
使用通用变频器的行业和设备 使用矢量变频器的行业和设备
纺织绝大多数设备
冶金辅助风机水泵、辊道、高炉卷扬 石化用风机、泵、空压机 电梯门机、起重行走 供水 油田用风机、水泵、抽油机、空压机

0.4-315KW
EV1000 EV2000
TD3000 2.2-75KW TD3100 高 TD3300
高动态性能 动态性能好 总线设计 精确控制 网络化应用 行业专用
0.4-5.5KW
功 能
TD900
调速、通讯 操作简便
功能丰富 适用面广
高稳态性能
成 本
完整的功率段 行业专用

宽电压范围
元件化设计
R S T P1 (+) PB (-) U V
MOTOR
W
PE
POWER SUPPLY
制动电阻
工频电网输入 380V 3PH/220V 3PH
直流电抗器
三相交流电机
220V 1PH
变频器的构成—控制回路接口
接口类型 主要特点 主要功能
开关量输入
开关量输出 模拟量输入
无源输入,一般由变频 启/停变频器,接收编码器信号、多 器内部24V供电, 段速、外部故障等信号或指令
2.3 交流电机变频调速
•概 述
异步电机的变压变频调速系统一 般简称为变频调速系统。由于在调速 时转差功率不随转速而变化,调速范 围宽,无论是高速还是低速时效率都 较高,在采取一定的技术措施后能实 现高动态性能,可与直流调速系统媲 美。因此现在应用面很广,是本篇的 重点。

变频器与PLC的联动控制

变频器与PLC的联动控制

变频器与PLC的联动控制随着现代工业自动化的发展,变频器和PLC成为了工业控制领域中常用的设备。

它们分别担负着驱动电机和控制各种自动化设备的重要任务。

而将变频器和PLC进行联动控制,可以实现更加灵活和高效的工业生产过程。

本文将详细介绍变频器与PLC的联动控制原理、应用和优势。

一、变频器和PLC的基本介绍1. 变频器变频器,即交流变频调速器,是一种通过调整电源频率和电压来控制电机转速的装置。

它可以使电机实现无级调速,适用于各种需要调整转速的场合。

2. PLCPLC,即可编程逻辑控制器,是一种专门用于控制自动化设备的计算机控制系统。

它可以编程实现各种逻辑运算,对输入输出信号进行处理,并控制各种执行器的动作。

二、变频器与PLC的联动控制原理变频器与PLC的联动控制主要基于以下几个原理。

1. 通信协议变频器和PLC之间需要通过某种通信协议进行数据传输和控制命令的交互。

常用的通信协议包括Modbus、Profibus等。

2. 输入输出信号交互PLC可以通过输入模块接收传感器或者其他设备的信号,然后根据预设的逻辑进行处理,并通过输出模块控制变频器的启停、转速等参数。

3. 控制策略根据实际需求,可以通过PLC编程实现不同的控制策略。

例如,根据流量传感器检测到的流量信号,PLC可以调整变频器的输出频率,以达到预期的流量控制效果。

三、变频器与PLC的联动控制应用变频器与PLC的联动控制在工业自动化领域有广泛的应用。

以下是几个常见的例子。

1. 水泵控制系统通过变频器和PLC联动控制,可以实现水泵的自动控制。

根据PLC程序中的逻辑,通过检测水位、压力等信号,PLC可以控制变频器的启停和转速,以确保水泵的正常运行。

2. 输送带控制系统在自动化生产线上,通过变频器和PLC的联动控制,可以实现对输送带的运行速度和方向的精确控制。

根据PLC的程序逻辑,可以根据工件的数量和位置,实时调整变频器的输出频率和方向,使输送带与生产线的工作同步。

变频器在电梯系统中的应用

变频器在电梯系统中的应用

变频器在电梯系统中的应用随着科技的不断发展,电梯系统的安全性、舒适性和效率得到了极大的提升。

而其中一个关键因素就是变频器的应用。

本文将为大家详细介绍变频器在电梯系统中的应用,并探讨其对电梯运行的影响。

一、什么是变频器变频器,全称为交流变频调速器,是一种可以调节交流电动机转速的装置。

其工作原理是通过改变输入电源频率和电压来控制电机的转速。

变频器在电梯系统中被用来控制电梯的速度和运行平稳度。

二、变频器在电梯系统中的优势1. 节能环保:变频器通过调控电梯电机的转速,使电梯在非高峰时段降低运行速度,从而节约能源和降低电梯的运行成本。

同时,变频器还可以减少电梯启动时的冲击电流,降低对电网的负荷压力,达到节能的目的。

2. 降噪减振:电梯在运行时产生的噪音和振动是影响乘客舒适度的重要因素。

而变频器通过平稳调速和减少冲击,可以有效降低电梯的噪音和振动,提供更加安静和舒适的乘坐环境。

3. 提升运行平稳度:传统电梯系统在启动和停止时容易产生冲击和颠簸,给乘客带来不适。

而变频器可以根据需要调整电梯的加速度和减速度,使得电梯运行更加平稳,减少乘客的不适感。

4. 增加运行灵活性:变频器可以根据电梯的实际负载情况和需求,自动调整电梯的运行速度和运行时间。

这使得电梯系统可以根据不同时间段的交通需求做出适当调整,提高运输效率,减少顾客等待时间。

5. 增强安全性:变频器具有多重保护功能,可以对电梯在运行过程中可能出现的故障进行监测和预警。

一旦发生问题,变频器可以及时停止电梯运行,确保乘客的安全。

三、变频器的应用案例1. 速度调节:变频器可以根据不同楼层的需求,自动调节电梯的运行速度,避免因速度过快或过慢而造成的不适感和能源浪费。

2. 负载平衡:通过监测电梯的载荷情况,变频器可以实时调整电梯的运行速度和加速度,以保持电梯的平衡,并提高电梯的性能和效率。

3. 故障诊断:变频器可以通过监测电梯系统的工作状态,及时发现和诊断故障,并通过报警系统向运维人员发送警报,以便及时修复。

PLC控制交流变频调速电梯

PLC控制交流变频调速电梯

PLC控制交流变频调速电梯电梯已成为现代建筑不可或缺的交通手段,而电梯的安全、舒适、高效与否则与其控制系统密切相关。

PLC控制交流变频调速电梯具有精确的控制、快速的响应以及良好的节能效果,因此在现代电梯中得到了广泛的应用。

什么是PLC?PLC是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写,是一种专门用于工业自动化控制的计算机,主要用于将控制逻辑编写成程序,以控制机械、电气、液压、气动等各种生产输送设备的运行,达到自动化的目的。

什么是交流变频调速控制?交流变频调速控制是指通过控制交流变频调速器,使电梯基于阶层运行,并拥有调速功能,实现对电梯性能的调节。

它将电机电源交流电转换成变频交流电,在驱动电机时,通过改变电源频率和电压来改变电机转速,进而实现对电梯的精准控制。

PLC控制交流变频调速电梯原理在PLC控制交流变频调速电梯中,使用了一台变频器和一台PLC控制器,变频器用于将交流定频电源变换成交流变频电源,PLC控制器则负责控制变频器输出的电压和频率,进而控制电梯的运行。

PLC控制器中的程序通过传感器等捕捉电梯状态,并通过执行器等输出模块控制电梯的运行。

在电梯进入运行状态时,PLC控制器会让变频器输出相应的电压和频率,使电机达到所需转速,从而开始运行。

在电梯到达指定楼层时,PLC控制器会让电梯逐层停靠。

PLC控制交流变频调速电梯的优势精确的控制通过PLC控制交流变频调速电梯,可以精确地控制电梯的运行速度和刹车距离,从而提高电梯运行的安全性和稳定性。

同时,PLC控制电梯的运行过程不仅可以降低设备的损耗,同时可以保证电梯的寿命。

快速的响应PLC控制交流变频调速电梯不仅可以实现快速的启动和刹车,还可以根据需求自动判断当前运行状态,从而实现更加灵活的运行。

这样的优势不仅可以提高电梯的效率,更重要的是可以降低旅客的等待时间。

良好的节能效果PLC控制交流变频调速电梯在节能方面也有着很大的优势。

SPWM控制的变频调速

SPWM控制的变频调速

《交流调速》课程设计-—SPWM变频调速系统姓名学号:1204010323专业:电气工程班级:电气五班SPWM变频调速系统摘要:变频调速是交流调速中的发展方向。

异步电动机的调速原理是研究控制算法的基石,因文首先介绍了异步电动机的调速特性,从而展开介绍SPWM变频调速的理论基础.包括变频调速控制思想的由来,控制方法的可行性。

变频调速的控制算法也有许多,目前大部分通用变频器所采用的控制算法——恒压频比控制,给出了完整的硬件电路设计和软件程序流程设计。

本文采用了HEF4752波形控制电路产生SPWM信号具有电路简单、控制性能优良及高可靠性等特点。

关键词:变频器;恒压频比控制;正弦波脉宽调制:HEF4752控制电路。

目录一概述------------------------------------------------------------- 41.1 SPWM变频调速系统概述---------------------------------------- 41.2变频调速的优点----------------------------------------------- 41.3 SPWM变频调速的优点------------------------------------------ 4二 SPWM变频调速系统基本原理---------------------------------------- 52.1交流电动机变频调速原理--------------------------------------- 52.2 SPWM变频调速系统基本原理------------------------------------ 52.2.1单极性SPWM法------------------------------------------ 62.2.2双极性SPWM法------------------------------------------ 72.3 系统设计总方案的确定---------------------------------------- 9 三主电路设计------------------------------------------------------ 103.1主电路功能说明---------------------------------------------- 103.2 主电路设计------------------------------------------------- 103.3 主电路电路图----------------------------------------------- 11 四控制电路设计---------------------------------------------------- 124.1 控制电路设计总思路----------------------------------------- 124.2 SPWM波形产生电路------------------------------------------- 124.2.1 HEF4752芯片介绍-------------------------------------- 124.2.2 SPWM波形产生电路设计--------------------------------- 134.3 电压电流检测电路------------------------------------------- 144.4调节器设计-------------------------------------------------- 144.5 速度检测电路----------------------------------------------- 144.6保护电路设计------------------------------------------------ 154.6.1 过电流保护-------------------------------------------- 154.6.2 IGBT开关过程中的过电压保护--------------------------- 154.6.3 启动限流保护------------------------------------------ 16五 SPWM变频调速系统总设计图--------------------------------------- 16一概述1.1 SPWM变频调速系统概述PWM控制技术有许多种,并且还在不断发展中。

交流变频调速技术总结(何超第2版)

交流变频调速技术总结(何超第2版)

第1章1.三相异步电动机的工作原理:先假设用一堆旋转着的永久磁铁作为旋转磁场,旋转磁场中间为仅有一匝绕组的转子,设这两个极磁场顺时针方向旋转,于是旋转磁场与转子导体相互切割,在转子绕组中会产生感应电动势,由于转子绕组是闭合回路,所以,在感应电动势的作用下出现感应电流,感应电流又同旋转磁场相互作用产生电磁力F,电磁力的方向根据左手定则判定,在电磁力的作用下转子和旋转磁场同方向旋转。

2.三相异步电动机的运行特点:转子转动的方向与旋转磁场的方向一致,转子转速小于旋转磁场转速。

3.三相异步电动机的调速方法:调频调速,改变磁极对数,改变转差率。

4.三相异步电动机调速特性不及直流电动机的根本原因:直流电动机只有定子回路从外界供电,而电枢电路中的电流是由定子电流产生的旋转磁场感应而来的,两者并不互相独立。

直流电动机的两个磁场只相差很小的角度,也不互相垂直,电枢感应磁场不能单独存在,很难从外部去进行控制。

5.异步电动机负载的机械特性主要是指负载的阻转矩与转速的关系,常见的有恒转矩负载,恒功率负载和二次方率负载。

6.电动机拖动系统的工作点指的是电动机的机械特性与负载机械特性的交点Q。

7.变频器的种类:按变换环节分为交—直—交变频器和交—交变频器。

交—直—交变频器又分为可控整流器和不可控整流器。

按电压的调制方式可分为PAM和PWM。

按滤波方式可分为电压型和电流型。

8.交—交变频主要优点是没有中间环节,变换效率高。

主要缺点是连续可调的频率范围窄,一般为额定频率的一半以下。

主要应用于低速大功率容量的电动机拖动系统中。

第2章1.晶闸管(TH或SCR)是一个有三个PN结的大功率半导体器件,三个极是阳极A,阴极K,和门极G。

晶闸管是一种具有单向导电特性和正向导通的可控特性器件。

2.其初始导通时必须同时具备以下两个条件:晶闸管的阳极A和阴极K之间加正向电压,晶闸管的门极G和阴极K之间加正向触发电压,且有足够的门极电流。

3.若使晶闸管关断,应设法使晶闸管的阳极电流小到维持电流以下。

变频调速控制技术在水泵系统中的应用

变频调速控制技术在水泵系统中的应用

变频调速控制技术在水泵系统中的应用水泵是现代社会中不可或缺的设备,它广泛应用于建筑物、污水处理、农业灌溉等领域。

传统的水泵系统通常采用固定速度电机,需要根据不同的工作需求手动调节水泵的流量和压力,这种方式受到很多限制,效率低下,费用高昂。

而利用变频调速控制技术来实现水泵系统的升级和改造,不仅可以提高水泵的效率,降低能耗、减少环境污染,而且可以提供智能化的控制方式,使水泵具备更广泛的应用领域。

一、变频控制调速技术的原理和应用变频调速技术是一种通过调节电机转速来控制机器工作的一种先进技术。

其原理是将输入的电源交流电信号转化为直流电信号后,再将变频器中的先进控制电路对直流电进行变频,将变频后的交流电信号再送往电机进行控制。

在水泵系统中,变频调速技术可以根据需要调节电机转速,从而控制水泵的流量和压力。

通过变频调速技术,我们可以在水泵系统中实现以下功能:1.可实现高精度的调速控制。

变频器可以对电机的转速和输出功率进行精确的控制,从而更好地保证了水泵系统的运行效率。

2.可实现高效节能的水泵系统。

通过变频控制引入高效节能的能源管理理念,控制节能运行,降低能耗,减少能源的浪费,延长设备寿命。

3.可实现智能化的水泵控制系统。

变频调速技术可以实现水泵的自动化控制,不仅可以便于操作,而且可以确保操作的安全性和稳定性。

二、变频调速技术在水泵系统中的应用1.普通水泵的升级改造需要对水泵系统进行改造升级的,常常需要在原来基础上重新设计水泵的结构,来适应新的变频控制调速系统的应用。

首先,需要根据实际情况选用合适的电机和变频器,并进行电气配线。

然后,需要对水泵系统对原有的管路进行检查和改造,使得水泵同新的调速系统能够完美地相互配合。

这样以在投入使用之后能够呈现出一个稳定、高精度、高效的水泵系统。

2.高层建筑的冷却水泵系统建筑物中的冷却水泵系统通常采用固定速度电机,但是在不同的使用场景中,需要水泵输出的流量和压力是不尽相同的,这时用变频控制调速技术可以更好地控制水泵系统的运行。

交流调速复习

交流调速复习

一、判断题(每题1分,共10分,正确的画“√”,错误的画“×”)()1.变频调速过程中,为了保持磁通恒定,必须保持U·f不变。

×()2.对于风机类的负载宜采用反半S型的转速上升方式。

√()3.设置矢量控制时,为了防止漏电流的影响,变频器与电动机之间的电缆长度应不大于100米。

×()4.根据电功率选取变频器,更能使其安全工作。

×()5.变频器的信号线和输出线都采用屏蔽电缆安装。

√()6. 恒转矩负载的负载转矩TL恒定不变,与转速无关。

√()7.即使相同功率的电动机,负载性质不同,所需变频器的容量也不相同。

√()8.变频器要采用专用接地极,禁止与其它机器或变频器共用接地线。

√()9. 在实现工频和变频的切换控制的电路中,必须具备电气和机械互锁。

()10.()1.变频器要垂直安装。

√()2.变频器的输出侧能接电容器或浪涌吸收器。

×()3.若保持电源电压不变,降低频率,电动机的工作电流会增大。

√()4.风机类负载的负载转矩基本上与转速的平方成正比。

√()5.滤波电路通常由若干个电容器并联成一组,又由两个电容器组串联而成。

√()6. 变频器过载能力允许电流瞬时过载为150%额定电流。

√()7. 变频器到电机线路超过100米,要选用交流输出电抗器。

√()8.变频器要采用专用接地极,禁止与其它机器或变频器共用接地线。

√()1.变频调速系统中禁止使用反接制动。

√()2.一台变频器可以控制两台电动机。

×()3.变频器的节能运行方式只能用于(U/f开环)控制方式。

√A ()4.变频器与电动机之间可连接控制电动机起动停止的开关。

×()5.变频器的基本频率是指输出电压达到U N/2值时输出的频率值。

×()6. 为了避免机械系统发生谐振,变频器采用设置回避频率的方法。

√()7. 恒功率负载的负载转矩基本上与转速成反比。

√()8.单相电动机适用变频器驱动。

变频电机有哪些优势

变频电机有哪些优势

变频电机有哪些优势变频电机是一种通过调节电源频率来控制转速的电动机。

与传统的定频电动机相比,变频电机具有许多优势。

以下是变频电机的一些主要优点:1.节能高效:变频电机通过根据实际工作需求调整电源频率,可以实现精确的转速调节。

这样就避免了传统的定频电机在启动和停止时产生的能量浪费。

同时,变频电机还可根据负载状况自动调整转速,以提供所需的功率,从而进一步提高能效。

2.运行平稳:传统的定频电机在启动和停止时通常会出现冲击和振动,这是由于在瞬时启动或停机时电流突然变化所引起的。

而变频电机通过逐步加速或减速的方式启动和停机,可以实现平滑无冲击的运行,从而减少机械部件的磨损和损坏。

3.调速范围宽:通过改变电源频率,变频电机可以实现非常广泛的调速范围,通常在5%~100%之间。

这种调速灵活性使得变频电机能够适应各种工况的需求,从而提高了设备的适应性和可用性。

4.负载适应性强:变频电机具有自动调速的功能,可以根据不同的负载情况自动调整转速和输出功率。

这使得变频电机能够适应不同的负载变化,从而提供更加稳定的运行效果。

5.起动电流低:变频电机在起动时可以通过逐步加速的方式实现平滑启动,从而避免了瞬时高电流引起的电网压降,降低了对电网的冲击。

这对于电力系统和设备来说是非常有利的。

6.使用寿命长:由于变频电机运行时能够实现平稳的转速和输出功率,同时避免了电流和压降的冲击,减少了机械部件的磨损和损坏。

因此,变频电机通常具有较长的使用寿命。

7.系统控制灵活:变频电机可以通过外部控制器进行精确的速度和功率控制,实现与其他系统的联动控制。

这使得变频电机更加适用于需要高度自动化和智能化的工业应用。

综上所述,变频电机具有节能高效、运行平稳、调速范围宽、负载适应性强、起动电流低、使用寿命长和系统控制灵活等优势。

随着能源节约和环境保护意识的增强,变频电机在工业和商业领域的应用将越来越广泛。

变频器应用场合及特点

变频器应用场合及特点

变频器应用场合及特点变频器是一种用于调整交流电机转速的装置,其主要特点是可以实现无级调速,广泛应用于工业生产和日常生活中。

下面将从应用场合和特点两个方面进行详细介绍。

一、应用场合1. 工业生产:变频器在工业生产中的应用非常广泛,可以用于电力、石油、化工、冶金、矿山、建材等行业。

例如,矿山行业中的风机、泵等设备的流量和转速需要根据生产需求进行调节,变频器可以实现对电机的调速,提高设备的运行效率。

2. 交通运输:变频器在交通运输领域也有很大的应用,例如电动车、电动汽车等交通工具的电机需要实现调速控制,变频器可以根据驾驶者的需求调整电机的转速,提高车辆的性能。

3. 家居设备:在家居设备中,变频器也起到了很大的作用。

例如,家用空调、洗衣机、电冰箱等电器的电机都可以通过变频器实现无级调速控制,提高产品的能效和使用体验。

4. 农业领域:在农业生产中,变频器可以应用在灌溉系统、风机等设备上,实现对水泵、风机等能源设备的调速控制,提高农业生产的效率和节能减排。

5. 医疗设备:在医疗设备中,变频器也有一些应用。

例如,手术室中的高效过滤系统、洁净室中的环境控制系统等都需要电机进行驱动,变频器可以实现对电机的调速控制,保证设备的运行效率和稳定性。

二、特点1. 无级调速:变频器可以实现对电机的无级调速控制,可以根据不同的需求调整转速,提高设备的灵活性和适应性。

2. 节能减排:变频器能够根据实际需要调整电机的转速,避免了传统方式中电机长时间运行在额定转速下的能耗浪费,从而达到节能减排的效果。

3. 软启动:变频器可以实现电机的软启动,减少了设备启动时对电网的冲击和对设备自身的损耗,延长了设备的使用寿命。

4. 过载保护:变频器内部通常设有过载保护功能,一旦电机出现过载问题,变频器会自动停机,避免了因电机过载而导致的损坏,保护了设备的安全运行。

5. 自诊断功能:变频器通常具有自诊断功能,可以实时监测电机的运行状态,并能够及时发现并报警故障,及时维修和保养,提高设备的可靠性和稳定性。

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第10卷 第2期2008年3月天津职业院校联合学报Journal of Tianjin Vocational Institutes N O.2Vol.10Mar.2008交流变频调速控制系统的优势韩振梅(天津市红桥区职工大学,天津市 300131)摘 要: 概述了交流变频调速的发展,重点对变频器调速控制系统的优势进行了详细地阐述,并说明了交流变频调速与支流调速的关系。

关键词: 交流调速;变频器中图分类号:TH248 文献标识码:A 文章编号:1673-582X (2008)02-0024-04收稿日期:2007-12-18作者简介:韩振梅(1962-),女,天津市人,天津市红桥区职工大学副教授,自动化专业学士,主要从事自动化专业的教学工作与研究。

一、变频器的发展变频器是运动控制系统中的功率变换器。

当今的运动控制系统包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。

因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。

随着电力电子技术、微电子技术和控制理论的发展,电力半导体器件和微处理器的性能的不断提高,变频驱动技术也得到了显著的发展。

随着各种复杂控制技术在变频器技术中的应用,变频器的性能不断提高,而且应用范围也越来越广。

目前变频器不但在传统的电力拖动系统中得到了广泛的应用,而且几乎已经扩展到了工业生产的所有领域,并且在空调、洗衣机、电冰箱等家电产品中也得到了广泛应用。

变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电力电子技术、微电子技术和计算机技术的基础之上,并随着这些基础技术的发展而不断得到发展。

二、变频器调速控制系统的优势与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制的交流拖动系统有许多优点,如节能,容易实现对现有电动机的调速控制,可以实现大范围的高效连续调速控制,容易实现电动机的正反转切换,可以进行高频度的起停运转,可以进行电气制动,可以用一台变频器对多台电动机进行调速控制,电源功率因数大,所需电源容量小,可以组成高性能的控制系统等等。

下面介绍一下上面提到的变频器调速控制系统的各种主要优点。

在许多情况下,使用变频器的目的是节能,尤其是对于在工业中大量使用的风扇、鼓风机和泵类负载来说,通过变频器进行调速控制可以代替传统上利用挡板和阀门进行的风量、流量和扬程的控制,所以节能效果非常明显。

因为以节能为目的的调速运转对电动机的调速范围和精度要求不高,所以通常采用在价格方面比较经济的通用型变频器。

由于变频器可以看作是一个频率可调的交流电源,对于现有的进行恒速运转的异步电动机来说,只需在电网电源和现有的电动机之间接入变频器和相应设备,就可以利用变频器实现调速控制,而无须对电动机和系统本身进行大的设备改造。

在采用了变频器的交流拖动系统中,异步电动机的调速控制是通过改变变频器的输出频率实现的。

因此,在进行调速控制时,可以通过控制变频器的输出频率使电动机工作在转差率较小的范围,电动机的调速范围较宽,并可以达到提高运行效率的目的。

一般来说,通用型变频器的调速范围可以达到1:10以上,而高性能的矢量控制方式的变频器的调速范围可以达到1:1000。

此外,当采用矢量控制方式的变频器对异步电动机进行调速控制时,还可以直接控制电动机的输出转矩。

因此,高性能的矢量控制变频器与变频器专用电动机的组合在控制性能方面可以达到和超过高精度直流伺服电动机的控制性能。

利用普通的电网电源运行的交流拖动系统,为了实现电动机的正反转切换,必须利用开闭器等装置对电源进行换相切换。

利用变频器进行调速控制时,只需改变变频器内部逆变电路换流器件的开关顺序即可以达到对输出进行换相的目的,很容易实现电动机的正反转切换而不需要专门设置正反转切换装置。

此外,对在电网电源下运行的电动机进行正反转切换时,如果在电动机尚未停止时就进行相序的切换,电动机内将会由于相序的改变而流过大于起动电流的电流,有烧毁电动机的危险,所以通常必须等电动机完全停下来之后才能够进行换相操作。

而在采用变频器的交流调速系统中,由于可以通过改变变频器的输出频率使电动机按照斜坡函数的规律进行加速,从而达到限制加速电流的目的。

因此,在利用变频器进行调速控制时更容易和其他设备一起构成自动控制系统。

对于利用普通的电网电源运行的交流拖动系统来说,由于电动机的起动电流较大并存在着与起动时间成正比的功率损耗,所以不能使电动机进行高频度的起停运转。

而对于采用了变频器的交流调速系统来说,由于电动机的起停都是在低速区进行而且加减速过程都比较平缓,电动机的功耗和发热较小,可以进行较高频度的起停运转。

变频调速系统的上述特点可以用于采用交流拖动系统的传送带和移动工作台等以达到节能的目的。

这是因为,在利用异步电动机进行恒速驱动的传送带以及移动工作台中,电动机通常一直处于工作状态,而采用变频器进行调速控制后,由于可以使电动机进行高频度的起停运转,可以使传送带或移动工作台只是在有货物或工件时停止运行,从而达到节能的目的。

由于在变频器驱动系统中电动机的调速控制是通过改变变频器的输出频率进行的,当把变频器的输出频率降至电动机的实际转速所对应的频率以下时,负载的机械能将被转换为电能,并被回馈给供电电网,并形成电气制动。

此外,一些变频器还具有直流制动功能,即在需要进行制动时,可以通过变频器给电动机加上一个直流电压,并利用该电压产生的电流进行制动。

同机械制动相比,电气制动有许多优点,例如体积小,维护简单,可靠性好等。

但是也应该注意到,由于在静止状态下电气制动并不能使电动机产生保持转矩,所以在某些场合还必须采取相应的措施,例如和机械制动器同时使用等。

高速驱动是变频器调速控制的最重要的优点之一。

这是因为对于直流电动机来说,由于受电刷和换向环等因素的制约,无法进行高速运转。

但是,对于异步电动机来说,由于不存在上述制约因素,理论上讲异步电动机的转速可以达到相当高的速度。

由于异步电动机的转速为:n=n1(1-s)=60f1p(1-s)式中n,r/min;f1—电源频率,H Z;p—电动机磁极个数;s—转差。

当用工频电源(50H Z)对异步电动机进行驱动时,二极电动机的最高速度只能达到3000r/min。

为了得到更高的转速,则必须使用专用的高频电源或使用机械增速装置进行增速。

与此相比,目前高频变频器的输出频率已经可以达到3000KH Z,所以当利用这种高速变频器对二极异步电动机进行驱动时,可以得到高达180000r/min的高速。

而且随着变频器技术的发展,高频电源的输出频率也在不断提高,因此进行更高速度的驱动也将成为可能。

此外,与采用机械增速装置的高速驱动系统相比,由于采用高频变频器的高速驱动系统中并不存在异步电动机以外的机械装置,其可靠性更好,而且保养和维修也更加简单。

在变频器调速控制系统中,变频器和电动机是可以分离设置的。

因此,通过和各种不同的异步电动机的适当组合,可以得到使用于各种工作环境的交流调速系统,而对变频器本身并没有特殊要求。

例如,对有防爆和防腐蚀要求的环境,只需将电动机换为专用电动机,而使用普通的变频器并将其安装在有防爆和防腐蚀要求的环境之外的普通环境即可。

由于变频器本身对外部来说可以看作是一个可以进行调频调压的交流电源,可以用一台变频器同时驱动多台异步电动机或同步电动机,从而达到节约设备投资的目的。

而对于直流调速系统来说,则很难做到这一点。

当用一台变频器同时驱动多台电动机时,若驱动对象为同步电动机,所有的电动机将会以同样的速度(同步转速)运转,而当驱动对象为容量和负载都不相同的异步电动机时,则由于转差的原因,各电动机之间会存在一定的速度差。

因为变频器时通过交流-直流的电源变换后对异步电动机进行驱动的,所以电源的功率因数不受电动机功率因数的影响,几乎为定值。

此外,当用电网电源对异步电动机进行驱动时,电动机的起动电流为额定电流的5-6倍,而在采用变频器对异步电动机记性驱动时,由于可以将变频器的输出频率降至很低时起动,电动机的起动电流很小,因而变频器输入端电源的容量也可以比较小。

一般来说,变频器输入端电源的容量只需为电动机输出容量的1.5倍左右即可。

这也说明变频器也可以同时起到减压起动器的作用。

随着控制理论、交流调速理论和电子技术的发展,变频器技术也得到了充分的重视和发展,目前,有高性能变频器和专用的异步电动机组成的控制系统在性能上已经达到和超过了直流电动机伺服系统。

此外,由于异步电动机还具有对环境适应性强,维护简单等许多直流伺服电动机所不具备的优点,所以在许多需要进行高速高精度控制的应用中这种高性能的交流调速系统正在逐步替代直流伺服系统。

而且由于高性能的变频器的外部接口功能也非常丰富,可以将其作为自动控制系统中的一个部件使用,构成所需的自动控制系统。

由于变频器具有上述优点,因而在各种领域中得到了广泛的应用。

三、变频器技术的发展动向变频器进入实用期已超过了1/4个世纪,在此期间,作为变频器技术基础的电力电子技术和微电子技术都经历了飞跃性的发展,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家则仍然在不断地为实现变频器的进一步小型化而做着新的努力。

从技术方面来看,随着变频器市场的进一步扩大,今后变频器技术将会随着与变频器有关的技术的发展在下面几个方面进一步得到发展:(1)大容量和小体积化;(2)高性能和多功能化;(3)易操作性的提高;(4)寿命和可靠性增加;(5)无公害化。

大容量化和小体积化将会随着电力半导体器件的发展而不断的到发展。

近年来,采用电压驱动的电力半导体器件IGB T(Isolated Gate Bipolar Transistor,隔离门极双极晶体管)发展很快,并在迅速进入传统上使用BJ T(双极功率晶体管)和功率MOSFET(场效应管)的各种领域。

此外,以IGB T为开关器件的IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块)和单片功率IC芯片将功率开关器件与驱动电路,保护电路等集成在同一封装内,具有高性能和可靠性好的优点,所以随着它们在大电流化和高耐压化方面的发展,必将在中小型变频器中得到更加广泛的应用。

随着微电子技术和半导体技术的发展,用于变频器的CPU和半导体器件以及各种传感器的性能越来越高。

而随着变频器技术的发展,交流调速理论日益成熟,现代控制理论也在不断得到新的应用。

这些都为进一步提高变频器的性能提供了条件。

此外,随着变频器的进一步推广应用,用户也在不断提出各种新的要求,促使变频器的生产厂家不断地在提高变频器性能和变频器功能方面做出新的努力,以满足用户的需要和争取在激烈的市场竞争中立于不败之地。

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