变频电动机的特点

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变频电机和普通电机的五大区别分析

变频电机和普通电机的五大区别分析

变频电机和普通电机的五大区别分析来源:作者:2017年08月15日15:53关键词:变频电机电机在购买使用电机时很多时候都被推荐购买变频电机,那么变频电机和普通电机的区别到底有什么?变频电机一般分为恒转矩专用电动机,用于有反馈矢量控制的带测速装置的专用电动机以及中频电动机等。

在实际应用中我们发现变频电机和普通电机还是有蛮大区别的。

两者的稳定性和使用寿命是不一样的,而且变频电机更省电,它的使用范围更广泛。

变频电机的散热系统更强劲;变频电机加强了槽绝缘,一是绝缘材料加强,一是加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。

同时变频电机增大了电磁负荷。

普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和。

变频电机和普通电机的区别1,电机的效率和温升在变频驱动下,变频电机效率会高10%左右,而温升会小20%左右,尤其是在矢量控制或者直接转矩控制的低频区域。

2,变频电机对于需要频繁启动、频繁调速、频繁制动的场合,要优于普通电动机。

3,在电磁噪声和振动方面,变频电机在变频驱动时较普通电动机有更低的噪音和更小的电磁振动。

4,电动机的绝缘强度问题。

由于变频电机专为变频器驱动设计,所以能承受较大的du/dt,所以变频电动机的绝缘强度要高。

尤其是在DTC控制模式下,对电动机的绝缘强度是个很大的考验。

5,最主要的区别,还是变频电动机有额外的散热(采用独立的轴流风机强迫通风),在低频、直流制动和一些特殊应用场合下的散热要大大的优于普通的交流异步电动机。

变频电机的优缺点由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。

调频技术对电机的要求主要是三个方面:第一,绝缘等级;第二,强制冷却;第三,转子轴承。

高压变频器的工作原理与性能特点

高压变频器的工作原理与性能特点

高压变频器的工作原理与性能特点高压变频器是一种电力调节设备,主要用于控制和调节电动机的转速和负载。

它通过改变电源电压和频率的方式,实现对电动机的精确控制,从而实现对机械设备的精确控制。

工作原理:高压变频器的工作原理基于变频技术和电力电子技术。

它通过将输入的交流电转换为直流电,然后再将直流电转换为可调频率和可调幅度的交流电。

具体工作原理如下:1. 输入电源:高压变频器通常接收三相交流电源,电压范围通常为380V至10000V。

2. 整流器:交流电经过整流器,将交流电转换为直流电。

整流器通常采用可控硅整流器,通过控制可控硅的导通角度,实现对直流电的控制。

3. 逆变器:直流电经过逆变器,将直流电转换为可调频率和可调幅度的交流电。

逆变器通常采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为主要元件,通过控制IGBT的开关状态,实现对输出交流电频率和幅度的控制。

4. 控制系统:高压变频器的控制系统通过对整流器和逆变器的控制,实现对输出电压、频率和电流的精确控制。

控制系统通常采用先进的数字信号处理器(DSP)和微处理器,通过对输入信号的采样和处理,实现对输出信号的精确控制。

性能特点:高压变频器具有以下几个性能特点:1. 宽频调节范围:高压变频器可以实现对电动机的宽范围频率调节,通常频率范围为0.1Hz至1000Hz。

这使得电动机可以在不同的工况下运行,提高了设备的适应性和灵活性。

2. 高效节能:高压变频器采用先进的电力电子技术,具有高效节能的特点。

通过调节电动机的转速,使其在负载变化时保持最佳运行状态,减少能量的浪费,提高了系统的能源利用率。

3. 精确控制:高压变频器具有精确的转速控制能力,可以实现对电动机的精确控制。

通过调节输出频率和电压,可以实现对电动机的精确转速控制,提高了系统的控制精度和稳定性。

4. 超载能力:高压变频器具有较强的超载能力,可以在短时间内承受较大的过载电流,保证设备的正常运行。

这使得高压变频器在起动和负载突变时具有较好的适应性和稳定性。

变频电机与工频电机的区别及电机扭矩计算公式

变频电机与工频电机的区别及电机扭矩计算公式

变频电机与工频电机有什么区别一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。

以下为变频器对电机的影响1、电动机的效率和温升的问题不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。

拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM 型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。

高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。

因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。

除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。

这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。

2、电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM 的控制方式。

他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。

另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。

3、谐波电磁噪声与震动普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。

变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。

当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。

由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。

4、电动机对频繁启动、制动的适应能力由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。

低压变频调速异步电动机的特点及选择

低压变频调速异步电动机的特点及选择
2佳 木斯 防爆 电机 研 究所 , 黑龙 江佳 木斯 ( 5 0 5 14 0 )
摘 要 通过对低 压变频 调速异步 电动机 的机 械特 性 、 控制方 式 、 值 电压以及性 能等特 点 峰 机械特性 ; 控制方式 ; 值电压 峰 进行分析 , 阐述了如何进行选择应用和派生 系列产 品的应用。 关键词
U ( J

7 爆'机 瞪龟

30 V t , 时还 可 以 高 些 , 都 能 满 足 使 00 /z 有 s 这
电动 机 运行在 如 图 1中 的恒 转 矩 段 时 , 调 速 精 对 度要 求 不是很 高 , 且转 矩也 不是 很 大 , 选择 普 通 Y
系 列及其 派 生产 品即 可 。 5 2 2 二次 方 转 矩 负 载 的特 点 是 电动 机 转 矩 随 . .
() 1 机械运行速度很低 , 甚至几十转 , 电动机
在改 变频 率 的 同时 增加 极数 也达 不 到需 要 的低 转
速, 这时 配减 速机 。电动机 一般 为 4极 电动 机 , 个 别 有 6极 和 8极 , 可选 Y 或 Y P辊 道 用变频 调 G
速 电动机 。
5 电动 机 的选 择
能相 近 , 号不统 一 。在 Y 型 B系列 ( 下转 3 3页)
电动机 的负载 的种类很多 , 按负载机械特性可分
为恒转矩负载 、 二次方转矩负 载 、 恒功率负载 , 所
以选 哪 类 电动 机 也要考 虑 周祥 。
52 1 恒转矩负载特点是不管转速如何变化 , .. 在
保持 转 矩 恒 定 的 前 提 下 , 率 是 按 比 例 变 化 的 。 功
的不 宜低 于 6 z H。
12 理论上 , . 最高转速或频率可 以很高 , 但受电

交流异步电动机变频调速原理及特点

交流异步电动机变频调速原理及特点

交流异步电动机变频调速原理及特点摘要:在交流异步电动机的各种调速方法中,变频调速因其调速性能好、效率高被公认为是异步电动机的一种比较理想调速方法,也是交流调速系统的主要发展方向。

下面就变频调速的基本原理与基本控制方式,分类与特点谈谈自己的理解.关键词:功率因数;恒转矩负载;恒功率负载;脉冲幅度调制方式;脉冲宽度调制方式一变频调速的基本原理与基本控制方式1.变频调速的基本原理根据异步电动机的转速表达式n=(1-s)60f/p可知,改变异步电动机的供电频率f,可以改变异步电动机的转速n,这就是变频调速的基本原理.由电机理论可知,三相异步电动机定子每相电动势E为:E=4.44fNQ.从该式可知,磁通Q是由E和f共同决定的.在电动机定子供电电压保持不变情况下,只改变频率f,将引起磁通Q的变化,可能出现励磁不足或励磁过强的现象.当频率f降低时,磁通将增加,这会引起磁路饱和,定子励磁电流上升,铁耗急剧增加,造成电动机功率因数和效率下降,这种情况是电机实际运行所不允许的;反之,当频率升高时,则磁通将减小,同样的转子电流下将使电机输出转矩下降,电动机的负载能力下降.因此,在变频调速时,应尽可能使电动机的磁通保持额定值不变,从而得到恒转矩的调速特性.而对于恒功率负载,因为P=Mn=定值,也就是说,对恒功率负载采用变频调速时,若满足电压与频率平方根的比值等定值,则电机的过载能力不变,但气隙磁通将发生变化;若满足电压与频率的比值等定值,则气隙磁通维持不变,但过载能力将发生变化.这说明变频调速特别适用恒转矩负载.2.变频调速的基本控制方式异步电动机的变频调速分为以下两种情况.即额定频率以下的恒磁通变频调速和额定频率以上的弱磁通变频调速.首先额定频率以下的恒磁通变频调速,这是从电机额定频率向下调速的情况.由于磁通与E/f成正比,故调节定子的供电频率f时,按比例调节定子的感应电动势E,即保持E/f=常数,可以实现恒磁通变频调速,这相当于直流电动机调压调速的情况,属于恒转矩调速方式.但是,由于定子感应电动势是无法直接测量和直接控制的,因此,只能直接调节的是外加的定子供电电压U.若忽略定子绕组阻抗压降,则U=E,因此可以采用U/f=常数的恒压比控制方式进行变频调速.在进行恒压比的变频调速时,当f较小时,由于U也较小,因而定子绕组阻抗压降相对较大,故不能保持磁通不变.因此,这种恒压比的变频调速只能保持磁通近似不变,实现近似的恒磁通变频调速,在这种情况下,可以采用专门电路,在低速时人为地适当提高定子电压,以补偿定子阻抗压降的影响,使磁通基本保持不变,实现恒磁通、恒转矩的变频调速。

浅析变频调速电动机的设计特点

浅析变频调速电动机的设计特点

脉冲波的频率很高 ,使得变频调速电动机的轴与轴端之间产生轴电压值 远远高于一般工频 电机的轴 电压值 。 变频器供 电的变频调速电动机 的转子轴与轴端之问,或轴与轴承之 间会 产生轴电压。当该电压达到一定数值时 , 将击穿油膜 ,在转轴 、 轴
承和底板构成 的回路内引起轴电流。轴电流会造成油膜破坏 ,使滑动轴 承的轴瓦及轴颈上产生电弧灼点 ,或者使滚动轴承内外圈跑道上产生洗 衣搓板样的条形烧伤痕迹 ,同时还伴有麻点 、 裂纹等伤痕 出现。
产生 的 不 良影 响 。
由于变频器供电对电机主绝缘 的影响主要取决 于脉宽跳变冲波幅值
的大小,而电机主绝缘的击穿电压较高 ,因此变频器供电对 电机匝间绝 缘 的影 响 更严 重一 些 。 2)电 机效 率 和温 升 受 到 谐 波 的影 响 。 由于 在 变 频 器输 出 中含 有 不 同程 度 的 谐 波 电 压 和 谐 波 电 流 ,造 成 电机 端 输 入 的 电 压 、电 流 为 非 正 弦 。虽然随着电力电子技术的发展 ,变频器输出中的低次谐波几乎为 零, 但还是不可避免地有大量的高次谐波输入变频电动机 中。高次谐波 的存 在 引起 电机 的定 子 铜耗 、转 子 铜耗 、铁耗 和附 加损 耗 的 增加 ,这 些 损耗的增加又导致了电机效率降低和温升升高。 3)电机噪声和振 动受到 的影响因素。变频 供电时 ,由于变频 器中 的各次谐波与电机 电磁部分 的固有谐波相互干扰形成 电磁激振力 。当电 磁力波与电机结构件固有频率一致或接近时将产生共振现象。变频电机 调速范围大很难完全避开电机结构件的固有频率。因此 ,变频调速电动 机 的 电磁 噪声 和 振动 比一 般 工 频 电动机 要 大 。 4)冷却变频电机 的表现 。采用 自扇冷却方式的变频电动机在恒转 矩 调 速 时会 有通 风 冷 却 问题 ,造 成 电机 低速 时 温 升过 高 。 分析 下 来 主要

变频调速电动机与普通电动机的区别

变频调速电动机与普通电动机的区别

变频调速电动机与普通电动机的区别
变频调速电动机与一般电动机相比的不同之处在于如下几个方面。

(1)对于可用于较低频率(例如30Hz以下)的,其通风冷却采纳由单独供电的恒速风扇,一般是将其安装在一个加长的风罩内。

目的是解决一般电动机自带外风扇因频率低时转速也低造成风力减小影响散热的问题。

(2)用于较高转速的电动机,其轴承、润滑脂,以及其他与转速有关的器件,要适应高转速的要求。

(3)电磁设计方案与一般电动机不同,其中包括绕组形式、定转子槽协作、定转子槽形、转子槽斜度、定转子之间的气隙等方面。

转变这些内容主要是为减小变频电源造成的较多谐波影响。

(4)对在平安牢靠性要求较高的场合使用的变频调速电动机,其所用电磁线应使用变频专用电磁线。

这种电磁线的防突发性高电压脉冲力量比一般电磁线高许多。

变频器输出的电压往往会有突发性、高频率的高电压脉冲,其幅值最高可达额定电压的十几倍甚至几十倍,这种高电压脉冲对电磁线的绝缘破坏性很大,一般电磁线很简单被击穿。

而变频专用电磁线(简称为“变频电磁线”)的外层绝缘中添加了一种可抵挡较高电压冲击的材料,同时采纳一些不同于一般电磁线的工艺,从而使其耐脉冲电压的力量有所提高。

(5)对容量较大(机座号大于280)的变频电动机,有的会采纳绝缘轴承等防止轴电流危害的措施。

变频电机与工频电机的区别

变频电机与工频电机的区别

电机应用非常广泛,在没有变频器之前,我们使用得最多的就是工频电机。

我原来做变频供水项目的时候,基本上使用的都是工频的,当时最需要注意的就是频率不能太小,有2个理由,一个就是散热问题;另外一个就是频率太低做功基本全无。

今天看到一个资料,将变频电机与工频电机的区别写得比较全,大家一起共享。

变频电机与工频电机的区别一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。

以下为变频器对电机的影响:1、电动机的效率和温升的问题不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。

拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。

高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。

因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。

除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。

这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。

2、电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。

他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。

另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。

3、谐波电磁噪声与震动普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。

变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。

变频电机与普通电机的区别

变频电机与普通电机的区别

变频电机与普通电机的区别:一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。

以下为变频器对电机的影响,即变频电机与普通电机的区别:1、电动机的效率和温升的问题不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。

据资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。

高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。

因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。

除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。

这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。

2、电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。

他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。

另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。

3、谐波电磁噪声与震动!普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。

变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。

当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。

由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。

.4、电动机对频繁启动、制动的适应能力由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。

变频电机与工频电机的区别

变频电机与工频电机的区别

电机应用非常广泛,在没有变频器之前,我们使用得最多的就是工频电机。

我原来做变频供水项目的时候,基本上使用的都是工频的,当时最需要注意的就是频率不能太小,有2个理由,一个就是散热问题;另外一个就是频率太低做功基本全无。

今天看到一个资料,将变频电机与工频电机的区别写得比较全,大家一起共享。

变频电机与工频电机的区别一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。

以下为变频器对电机的影响:1、电动机的效率和温升的问题不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。

拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。

高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。

因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。

除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。

这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。

2、电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。

他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。

另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。

3、谐波电磁噪声与震动普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。

变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。

变频发电机原理

变频发电机原理

变频发电机原理变频发电机是一种在工业领域广泛应用的电动机,其具有调速范围宽、运行稳定、效率高等特点。

本文将介绍变频发电机的原理及其工作原理。

一、变频发电机的原理1.1 变频发电机的定义变频发电机是指通过变频器控制供电频率和电压的电动机。

它能够根据负荷的变化自动调节转速,以满足不同的工作要求。

与传统的定频电动机相比,变频发电机具有更高的精度和稳定性。

1.2 变频发电机的工作原理变频发电机的工作原理基于电磁感应定律和变频器的控制技术。

当变频器输出的交流电输入到电动机中时,电动机的转子受到电磁力的作用而旋转。

变频器会根据给定的频率和电压来调节电动机的运行状态,使其始终保持在最佳工作效果。

二、变频发电机的工作过程2.1 变频器的作用变频器是控制变频发电机的核心设备,其作用是将固定频率的交流电转换为可变频率的交流电,并通过电压调节使电动机的转速得到精确控制。

变频器可以根据负载的要求,在不同的工作条件下调节电动机的转速和电压,从而实现对电动机的精确控制。

2.2 变频发电机的工作过程在实际工作中,变频发电机通常与变频器、传感器和控制系统等设备组成一个完整的控制系统。

该系统可以根据用户需求和负荷要求,通过调节变频器的输出频率和电压,控制电动机的运行状态。

具体工作过程如下:1)变频器接收到外部信号,得知需要调整电动机的转速;2)变频器将输入的交流电转变为可变频率的交流电,并控制输出电压;3)调节电动机的转速和电压,实现所需的工作要求;4)传感器会不断地监测电动机的工作状态,并将相关信息反馈给控制系统;5)控制系统根据传感器的反馈信息,调整变频器的输出频率和电压,保持电动机的稳定运行。

三、变频发电机的优点与应用领域3.1 变频发电机的优点变频发电机具有以下优点:1)调速范围广:变频发电机通过变频器的控制可以实现宽广的调速范围,满足不同负载要求;2)运行稳定:由于变频器可以根据负载的变化进行实时调节,所以变频发电机具有更高的运行稳定性;3)效率高:变频发电机的功率因数高,能够有效节约能源。

变频调速电动机的设计特点

变频调速电动机的设计特点
源供电的电动机和电压源变频器供电的电动机的 区别和特点进行叙述 。 11 电压源变频器供电的电动机可 以接近实现 .
最大转矩起动和运行 。而普通电源供 电的电动机 在设计上对起动转矩和起动电流在技术条件中都 有规定的限值 , 因此这些限值在 电压源变频器供
电的电动机设计过程可不做为主要指标。 12 电压源 变频 器供 电的电动机 在加 速 过程 中 , . 充分利用最大转矩 , 传动装置的起动和运行不受 槽, 而不必如普通电动机在设计时 , 选择定转子槽 主要考虑使寄生转矩为最小 。
e no v l g o re a d c re t o r eo e .T i a e i u ssted s h r ce— d it ot esu c n u rn u c n s h sp p rds se ei c aa tr a s c作 为主 回路方式有 电压源和 电流源 变频 器 。电压源变频器是将电压源的直流变换为交流 的变频器 , 电流源变频器是将 电流源的直流变换 为交流的变频器 。 主回路方式分为电压源和 电流源 , 控制方式 也分为电压控制和 电流控制。通用变频器采用 电 压 控制 方式 , 与输 出频 率成 比例 地控 制输 出 电压 , 这是电压控制 , 对于要求类似直流机快速响应的 场合 , 必须控制输出电流快速控制异步电动机的 转矩 , 这是电流控制。 输 出电压或输出电流控制 , 以在变流器部 可 或逆变器部进行 。作为这种输 出的控制手段 , 通 常采用 P WM( u eWi hM dl i Pl d ou tn之略 ) s t ao 。这 种方式是在输出波形用的半个周期中产生多个脉 冲, 使各脉冲等值为正弦波 , 与电网供 电相比变频 器供电高次谐波含量还是高的 。
D s n C a a trs c f r beF e u n yAdu tbeS ed I d c o tr ei h r cei is i l- rq e c j sa l- p e n u t nMoo g t o Va a - i

变频器的优势和劣势

 变频器的优势和劣势

变频器的优势和劣势
变频器是一种能够控制电动机运行转速的设备,它可以通过控制电源频率来调整电动机的转速,从而实现节能、降噪和延长设备使用寿命等优点。

以下是变频器的优势和劣势:
优势:
1. 节能:变频器可以调整电动机的转速,使其按需工作,避免了电动机长时间空转或过载工作的情况,降低了能源消耗。

2. 降噪:由于变频器可以控制电动机的转速,使电动机运行更加平稳,降低了机械运行时产生的噪声。

3. 延长设备使用寿命:由于变频器可以避免电动机的长时间空转或过载工作,减少了电动机的磨损和损坏,从而延长了设备的使用寿命。

4. 提高产品质量:在一些对产品质量要求比较高的生产场合,变频器可以使生产机器运行更加平稳,减少了生产过程中产生的缺陷率,提高了产品质量。

劣势:
1. 成本高:相对于一般电机而言,变频器的成本较高,这使其应用领域相对较窄。

2. 安装维护成本高:由于变频器本身比较复杂,需要专业人员安装和维护,因此安装维护成本相对较高。

3. 对电网的影响:变频器在控制电机的同时也会对电网产生一定影响,过多的并网容易导致电力系统的畸变。

综上所述,变频器在工业生产中的应用越来越广泛,尤其是在对电动机精度要求比较高的行业中,具有重要的作用。

同时,因其自身存在的缺陷,其应用也还需要相应的改进和完善。

变频永磁电机工作原理简述

变频永磁电机工作原理简述

变频永磁电机工作原理简述变频永磁电机是一种应用于各种工业领域的电动机,它具有高效率、高可靠性和高功率密度的特点。

其工作原理是利用电磁感应原理和电磁场交互作用的原理,通过变频器对电机进行控制,实现电机转速和电机输出扭矩的调节。

变频永磁电机由永磁转子和线圈绕组组成。

永磁转子由永磁材料制成,具有很高的磁导率和磁能密度,能够产生强大的磁场。

线圈绕组由大量的线圈组成,每个线圈都与变频器相连。

当电流通过线圈时,会产生强大的电磁场,与永磁转子的磁场相互作用,产生电磁力。

电机通过不断改变电流的大小和方向,来调节电机的转速和扭矩输出。

变频器是变频永磁电机的重要组成部分,其作用是将直流电转换成可变频率、可变幅值的交流电,并通过适当的控制方式送入电机绕组。

变频器内部包含强大的电子控制系统,能够实时探测电机的转速和负载情况,并根据控制策略调整输出信号,以实现电机的精确控制。

变频器的工作原理是将直流电源通过整流电路转换成直流电,然后通过逆变电路将直流电转换成可变频率的交流电。

变频器内部有一个电压源逆变器,可以产生可控的交流电频率和幅值,通过控制的方式调节输出电压和频率,从而控制电机的转速和扭矩。

变频器通过检测电机的转速和负载情况,通过内部的PID控制算法实现对电机的闭环控制。

PID控制算法分为比例、积分和微分三个部分,通过对这三个部分进行精确调整,可以使电机达到稳定的控制状态。

变频器通过对输出电压和频率的调整,改变电机的电流和磁场的大小和方向,从而达到对电机转速和扭矩的精确控制。

总的来说,变频永磁电机的工作原理是通过利用电磁感应原理和电磁场的交互作用,通过变频器对电机进行控制,实现对电机的转速和扭矩的调节。

变频电机具有高效率、高可靠性和高功率密度的特点,被广泛应用于各种工业领域。

它在节能减排和提高工业生产效率方面具有重要的作用。

变频电机转速范围

变频电机转速范围

变频电机转速范围一、变频电机概述变频电机是一种能根据电源频率变化而自动调整转速的电机,具有调速范围广、性能稳定、效率高等特点。

在工业生产、家电等领域得到了广泛应用。

二、变频电机转速范围的影响因素1.电源频率:电源频率是影响变频电机转速的主要因素。

在我国,电源频率为50Hz或60Hz。

频率越高,电机转速越快。

2.电机参数:电机本身的参数,如额定功率、额定电压、额定电流等,也会影响其转速范围。

合理调整电机参数,可以扩大转速范围。

3.负载情况:电机在不同的负载情况下,其转速范围会有所不同。

轻载时,电机转速较高;重载时,电机转速较低。

三、如何扩大变频电机转速范围1.调整电源频率:通过改变电源频率,可以调节电机的转速。

在实际应用中,可以根据生产需求和设备性能,合理调整电源频率,以扩大转速范围。

2.优化电机参数:通过对电机参数的优化,可以提高电机的调速性能。

例如,提高电机的额定功率,可以使电机在更高转速下运行;提高电机的额定电压,可以增加电机的转速范围。

3.合理分配负载:合理分配负载,可以避免电机在重载状态下运行,从而降低电机的转速。

适当减轻负载,可以使电机在较高速度下运行,提高生产效率。

四、提高变频电机转速范围的意义1.提高生产效率:扩大转速范围可以使电机在更高速度下运行,从而提高生产效率。

2.节能降耗:通过合理调整电源频率和电机参数,可以使电机在高效区运行,降低能耗,提高设备使用寿命。

3.提高设备使用寿命:降低电机在重载状态下的运行时间,可以减少电机的磨损,延长设备使用寿命。

五、总结变频电机转速范围的控制对于提高生产效率、节能降耗和延长设备使用寿命具有重要意义。

通过对电源频率、电机参数和负载的合理调整,可以扩大变频电机的转速范围,提高设备性能。

变频电机与定频电机的区别

变频电机与定频电机的区别

变频电机变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。

随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展,交流调速技术得到不断的完善和提高,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。

例如:钢厂用于轧钢的大型电动机和中、小型辊道电动机、铁路及城市轨道交通用牵引电机、电梯电机、集装箱起吊设备用起重电机、水泵和风机用电机、压缩机、家用电器用电机等都相继使用交流变频调速电机,并取得了良好效果。

采用交流变频调速电机比直流调速电机具有显著的优点:(1)调速容易,而且节能。

(2)交流电机结构简单、体积小、惯量小、造价低、维修容易、耐用。

(3)可以扩大容量,实现高转速和高电压运行。

(4)可以实现软启动和快速制动。

(5)无火花、防爆、环境适应能力强。

定频电机定频电机通常指的是电机运行在电网上的固定频率(50HZ),不可用于调频。

因为调频的电机结构上有区别,比如电机多一个散热用的风机等。

洗衣机变频电机与定频电机的区别1、变频洗衣机可通过调节电压来调节电动机洗涤和脱水时的转速,还可以根据衣物的种类和质地来选择合适的洗涤水流、洗涤时间、脱水转速、脱水时间。

由于变频洗衣机采用的是直驱电机,因此避免使用了传动皮带等传动部件,从而进一步降低了洗衣机的故障率,并且大大减少了电机的噪声。

此外,在整个洗涤过程中,变频技术的应用可以对电机速度有所控制,不但能够节能省电,而且对衣服损伤少,减少了衣物的缠绕和磨损。

2、而定频洗衣机一旦开始工作,电机的速度就会保持不变,一直转下去,直到关掉。

持续高速运转不但费电,而且对衣物的损害很大,经常会出现衣服打结的现象。

由于定频洗衣机程序设定简单,所以洗涤过程也较为简单,价格较低。

与普通定频洗衣机相比,变频洗衣机价格较高,但节能高效,能够给用户带来更绿色健康的洗衣体验。

3、从洗涤效果看,都有进步是肯定。

变频专用直驱式永磁同步电动机技术规格书

变频专用直驱式永磁同步电动机技术规格书

变频专用直驱式永磁同步电动机技术规格书引言直驱式永磁同步电动机是一种高效、可靠且精确的电动机,广泛应用于工业领域。

本技术规格书旨在详细描述该电动机的技术参数和性能特点,以便用户了解并正确使用该产品。

一、电机基本参数1.1 额定功率:电动机的额定功率为X千瓦,适用于各种工业场景。

1.2 额定电压:电动机的额定电压为Y伏特,可适应不同电源供电。

1.3 额定转速:电动机的额定转速为Z转/分钟,可根据实际需求进行调整。

1.4 绝缘等级:电动机采用A级绝缘,确保电机在工作过程中的安全可靠性。

二、电机性能特点2.1 高效节能:采用直驱式结构,消除了传动装置的损耗,提高了整机效率,实现了节能运行。

2.2 精确控制:通过变频器控制,电动机的转速和扭矩可精确调节,满足各种工业应用的需求。

2.3 高起动扭矩:电动机具有较大的起动扭矩,能够满足启动过程中的高负载要求。

2.4 低噪音低振动:电动机采用直接驱动方式,减少了传动装置的振动和噪音,提高了工作环境的舒适性。

2.5 高可靠性:电动机采用永磁同步技术,具有较高的抗干扰能力和稳定性,能够长时间稳定运行。

三、应用领域3.1 机床行业:电动机可用于数控机床、车床、铣床等各种机床设备,提高加工精度和生产效率。

3.2 制造业领域:电动机可应用于各种生产线和装配线,满足生产过程中的动力需求。

3.3 交通运输:电动机可用于电动汽车、电动自行车等交通工具,实现环保出行。

3.4 石油化工:电动机可应用于泵、风机等设备,提供动力支持,节约能源消耗。

3.5 其他领域:电动机还可应用于食品加工、纺织、医疗设备等多个领域,满足不同行业的动力需求。

结论变频专用直驱式永磁同步电动机具有高效节能、精确控制、高可靠性等特点,广泛应用于各个工业领域。

通过本技术规格书,用户可以了解到该电动机的基本参数和性能特点,从而选择适合自身需求的产品。

我们相信,该产品将为用户带来更高效、可靠的工作体验,并为工业发展做出积极贡献。

YVP系列变频电机概述,特点与应用

YVP系列变频电机概述,特点与应用

YVP系列变频电机概述,特点与应用YVP系列变频电机是一种交流、高效、节能型调速电动机,专为匹配变频调速设计制造,是机电一体化的调速节能新产品。

与其他调速方式相比,变频调速系统具有应用范围广、节能效果明显、调速性能好、起动转矩大、低频起动电流小、调速比宽、快速响应性优良、噪音低、振动小、运行可靠、维修方便等特点,能够保证电机长时间低速或高速运行,是目前交流调速方案中最先进的系统之一。

广泛应用于数控机床的主轴传动、纺织、化工、冶金、塑胶、轻工、造纸等行业的恒转矩、恒功率调速以及风机水泵等场合的节能调速。

☆采用最先进的电磁计算和CAD设计,充分考虑目前SPWM变频装置和矢量控制变频器的技术和控制特点,能够全面配合V/F控制或矢量控制,与国内外各种SPWM变频器配套,构成交流变频无级调速系统。

☆电机的各项性能指标均符合GB755国家标准和相关的技术标准,采用f级绝缘,可按用户要求制成h级;外壳防护等级为ip44,可按用户要求制成ip54;可根据用户要求加装光电编码器、测速发电机等测速装置和涡流制动器、电磁制动器等制动装置,以适应不同的使用场合。

☆采用最先进的绕组分布,有效抑制变频电源高次谐波的影响,保证电机具有噪音低、振动小、效率高、过载能力强、节能效果明显等优点。

☆采用优质电磁线、先进的真空浸漆工艺和绝缘工艺,满足变频条件下特有的绝缘要求。

☆使用优质轴承和先进的机械加工工艺以及高精度的转子平衡工艺,保证电机在高速下可靠运转。

☆冷却方式有全封闭自扇冷却(IC411)及全封闭单独轴流风机冷却(IC416)。

单独轴流风机强迫通风,保证了电机低速时长期恒转矩运行的可靠性。

☆YVP系列变频电机额定电压为380v,频率为5-200Hz,也可根据用户要求确定额定点的电压和频率。

中心高100及以下y接法,中心高112以上为Δ接法。

☆YVP系列电动机的功率等级与安装尺寸、机座中心高均符合国际IEC标准,标准化程高,功率等级和安装尺寸与Y系列电机,外形尺寸除风罩稍长外,其余与Y系列电机相同,互换性通用性强。

变频电机标准

变频电机标准

变频电机标准变频电机是一种由电源供电并通过变频器调节运行频率和速度的电动机。

它具有节能、高效、稳定性好等特点,已广泛应用于工业自动化控制和能源领域。

为了规范变频电机的设计、生产和使用,制定了一系列标准,下面我们将介绍一些常见的变频电机标准。

一、国家标准1. GB 755《旋转电机额定值和结构》该标准规定了旋转电机的额定转矩、额定功率、额定电压等参数,并对电动机的结构进行了分类和界定。

这是变频电机设计和制造的基本依据。

2. GB/T 18488.1《变频器交流电动机系统》该标准规定了变频器交流电动机系统的技术要求、试验方法和规范,包括变频器的基本参数、性能评定、试验方法等内容。

这是变频电机使用过程中的重要参考标准。

二、行业标准1. JB/T 10707《变频电机技术条件》该标准规定了变频电机的基本技术要求,包括电机的额定功率、额定转速、效率等参数,以及变频电机设计和制造的技术要求。

对于变频电机设计师和制造商来说,这是一个重要的参考标准。

2. JB/T 10708《变频电机试验方法》该标准规定了变频电机的试验方法,包括试验设备、试验环境、试验样品的选取和试验过程等内容。

这是变频电机检测和验收过程中的重要标准。

三、国际标准1. IEC 60034《旋转电机》该标准由国际电工委员会制定,规定了旋转电机的技术要求和试验方法,涵盖了所有类型的电动机。

虽然该标准没有专门针对变频电机,但其中的一些内容对变频电机的设计和制造也有指导作用。

2. IEC/TS 60034-25《变速器和变频器应用电机控制》该标准规定了变频电机和变速器的技术要求和试验方法,涵盖了变频电机与变频器之间的配套和控制系统。

这是变频电机与变频器配套使用时的重要参考标准。

上述标准只是变频电机标准中的一部分,还有其他一些标准如GB 10065、GB/T 4271、IEC 60034-18等等。

这些标准的制定和遵循,对于确保变频电机的性能、安全和可靠运行至关重要,也可以促进变频电机的技术进步和应用推广。

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变频电动机的特点1、电磁设计对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。

而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。

方式一般如下:1)尽可能的减小定子和转子电阻。

减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。

但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。

因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。

3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。

2、结构设计再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。

2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。

3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。

4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。

主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。

5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。

[编辑本段]变频电机主要特点变频专用电动机具有如下特点:B级温升设计,F级绝缘制造。

采用高分子绝缘材料及真空压力浸漆制造工艺以及采用特殊的绝缘结构,使电气绕组采用绝缘耐压及机械强度有很大提高,足以胜任马达之高速运转及抵抗变频器高频电流冲击以及电压对绝缘之破坏。

平衡质量高,震动等级为R级(降振级)机械零部件加工精度高,并采用专用高精度进口轴承,可以高速运转。

强制通风散热系统,全部采用进口轴流风机超静音、高寿命,强劲风力。

保障马达在任何转速下,得到有效散热,可实现高速或低速长期运行。

经AMCAD软件设计的YP系列电机,与传统变频电机相比较,具备更宽广的调速范围和更高的设计质量,经特殊的磁场设计,进一步抑制高次谐波磁场,以满足宽频、节能和低噪音的设计指标。

具有宽范围恒转矩与功率调速特性,调速平稳,无转矩脉动。

与各类变频器均具有良好的参数匹配,配合矢量控制,可实现零转速全转矩、低频大力矩与高精度转速控制、位置控制及快速动态响应控制。

YP系列变频专用电机可配制刹车器,编码器供货,这样即可获得精准停车,和通过转速闭环控制实现高精度速度控制。

采用“微电机+变频专用电机+编码器+变频器”实现超低速无级调速的精准控制。

YP系列变频专用电机通用性好,其安装尺寸符合IEC标准,与一般标准型电机具备可互换性。

[编辑本段]变频电机的构造原理电动机的调速与控制,是工农业各类机械及办公、民生电器设备的基础技术之一。

随着电力电子技术、微电子技术的惊人发展,采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,正在以其卓越的性能和经济性,在调速领域,引导了一场取代传统调速方式的更新换代的变革。

它给各行各业带来的福音在于:使机械自动化程度和生产效率大为提高、节约能源、提高产品合格率及产品质量、电源系统容量相应提高、设备小型化、增加舒适性,目前正以很快的速度取代传统的机械调速和直流调速方案。

由于变频电源的特殊性,以及系统对高速或低速运转、转速动态响应等需求,对作为动力主体的电动机,提出了苛刻的要求,给电动机带来了在电磁、结构、绝缘各方面新的课题。

[编辑本段]变频电机的应用变频调速目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。

特别是随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,变频电机的使用也日益广泛起来,可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。

变频节能1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

2、PWM和PAM的不同点是什么?PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。

PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。

3、电压型与电流型有什么不同?变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。

4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。

因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。

这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。

5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。

6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。

用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。

采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。

起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。

7、V/f模式是什么意思?频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。

V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。

因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。

可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗?在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。

变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?通常情况下时不可以的。

在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。

11、所谓开环是什么意思?给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。

通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈.12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。

对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。

13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。

但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。

14、失速防止功能是什么意思?如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。

为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。

当加速电流过大时适当放慢加速速率。

减速时也是如此。

两者结合起来就是失速功能。

15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。

16、什么是再生制动?电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。

17、是否能得到更大的制动力?从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。

如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。

18、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。

19、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。

20、什么是变频分辨率?有什么意义?对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。

这个级差的最小单位就称为变频分辨率。

变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。

这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。

在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。

另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

21、装设变频器时安装方向是否有限制。

变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。

22、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。

将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。

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