变频器中的频率电压转速电流功率的关系
变频器试题及答案
变频器试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 变频器的主要功能是什么?A. 改变电压B. 改变频率C. 改变电阻D. 改变电流答案:B2. 变频器的输出电压与输入电压的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:B3. 变频器的输出频率与输入频率的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:B4. 变频器的输出电流与输入电流的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关5. 变频器的输出功率与输入功率的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:B6. 变频器的输出电压与输出频率的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:C7. 变频器的输出电流与输出频率的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:B8. 变频器的输出功率与输出频率的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:B9. 变频器的输出电压与输出电流的关系是什么?B. 正比C. 反比D. 无关答案:C10. 变频器的输出功率与输出电流的关系是什么?A. 相等B. 正比C. 反比D. 无关答案:B二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 变频器的控制方式包括哪些?A. 电压控制B. 电流控制C. 频率控制D. 相位控制答案:A、B、C2. 变频器的保护功能包括哪些?A. 过载保护B. 过热保护C. 短路保护D. 过压保护答案:A、B、C、D3. 变频器的输出端可以连接哪些设备?A. 电动机B. 变压器D. 电阻器答案:A、B4. 变频器的输入端可以连接哪些设备?A. 发电机B. 电池C. 电源D. 太阳能板答案:A、C5. 变频器的输出频率调节方式包括哪些?A. 手动调节B. 自动调节C. 远程调节D. 定时调节答案:A、B、C、D三、判断题(每题2分,共10分)1. 变频器可以改变电动机的转速。
(对)2. 变频器不能改变电动机的转矩。
变频器参数及功能详解
变频器参数及功能详解变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于控制电机转速的设备,常用于各种工业应用中。
它通过改变电源供电频率来控制电机的转速,并具有很多功能和参数,下面将对其进行详细解释。
一、变频器的参数:1.额定功率:变频器的设计功率,用于指定其适用的电机功率范围。
通常以千瓦(kW)为单位。
2.输入电压:变频器所需的电源电压范围。
3.输出电压:变频器提供给电机的电压范围。
4.频率范围:变频器可以提供的输出频率范围。
通常为0~50Hz或0~60Hz。
5.控制方式:包括V/F控制、矢量控制、直接转矩控制等不同的控制策略。
6.开关频率:变频器的开关频率指的是电子元器件的开关频率,通常以千赫兹(kHz)为单位。
开关频率越高,变频器的响应速度越快。
7.额定电流:变频器的设计电流,用于指定其适用的电机电流范围。
通常以安培(A)为单位。
8.过载能力:变频器超过额定功率时的容忍能力。
9.效率:变频器的电能转换效率,即输入功率和输出功率之间的比例关系。
二、变频器的功能:1.转速调节功能:变频器可以通过改变输出频率来实现电机的转速调节,从而适应不同的工作要求。
2.启动和停止功能:变频器具有启动和停止电机的功能,可以实现平滑启动和停止,避免电机过电流和机械冲击。
3.过载保护功能:变频器可以监测电机的电流和温度,当超过设定值时,会提供过载保护,以避免电机过载损坏。
4.节能功能:由于变频器通过调节电机的转速来匹配工作负载要求,可以实现节能效果。
尤其在轻负荷和部分负荷时,能够减少能源消耗。
5.故障检测功能:变频器可以检测电机和本身的故障,例如过电流、过温、短路等,以及供电电源的异常情况,并通过警报或自动停机功能及时发出警告。
6.其他辅助功能:例如,变频器可以提供电机的正反转功能、运行/停止按钮、速度预设功能、运行时间计数器等,以满足实际工作需要。
总结:变频器是一种用于控制电机速度的设备,具有多种功能和参数,可以实现电机的平滑启动、转速调节、节能效果、故障保护等。
详细介绍设置变频器参数的方法
详细介绍设置变频器参数的方法每个人的需求不一样,情况也不一样,要求也不同,如何设置不同的参数就成了大家关心的一个问题。
变频器参数众多,要怎样进行变频器参数设置呢,以下给大家详细的介绍下:变频器参数设置(一)变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1 、最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz ,有的甚至到400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
2 、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
3 、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
4、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
5、控制方式:即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。
采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
6、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。
而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
变频器参数设置(二)变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。
实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。
一、转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V 增大的方法。
设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。
如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。
对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
变频器是如何改变频率和电压控制电机的?
变频器是如何改变频率和电压控制电机的?如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。
因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
工频电源:由电网提供的动力电源(商用电源)起动电流:当电机开始运转时,变频器的输出电流变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。
工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。
而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。
减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
1.当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。
因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te,P<=Pe)变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)2.变频器50Hz以上的应用情况大家知道,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。
如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以我们称之为恒功率调速.这时的转矩情况怎样呢?因为P=wT(w:角速度,T:转矩).因为P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。
变频器中的频率、电压、转速、电流、功率的关系
步电动机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。
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。
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。
一、引言随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。
由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。
变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频率两项功能参数的比值决定,即基准电压/基准频率=压频比。
基准电压与基准频率参数的设定,不仅与电动机的额定电压与额定频率有关(电机的压频比为电机的额定电压与额定频率之比),而且还必须考虑负载的机械特性。
对于普通异步电机在一般调速应用时,其基准电压与基准频率按出厂值设定(基准电压380V,基准频率50Hz),即满足使用要求。
但对于某些行业使用的较特殊的电机,就必须根据实际情况重新设定基准电压与基准频率的参数。
由于变频器使用说明书以及有关书籍中没有对这两个参数作详细介绍,因此正确的设定该参数对于不少使用者来说,并非很容易的事。
为此,本文结合变频调速的基本控制方式及负载的机械特性与基准电压、基准频率参数的关系,列举实例,详细说明基准电压与基准频率参数的设定方法。
电机转矩、功率、转速、电压、电流之间的关系及计算公式
电机转矩、功率、转速之间的关系及计算公式电动机输出转矩:使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。
机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩与功率及转速的关系:转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n) 即:T=9550P/n—公式【1】由此可推导出:转矩=9550*功率/转速《===》功率=转速*转矩/9550,即P=Tn/9550——公式【2】方程式中:P—功率的单位(k W);n—转速的单位(r/min);T—转矩的单位(N.m);9550是计算系数。
电机扭矩计算公式T=9550P/n 是如何计算的呢?分析:功率=力*速度即P=F*V---————公式【3】转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R) 推出F=T/R---——公式【4】线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)=2πR*每分转速(n分)/60=πR*n分/30---——公式【5】将公式【4】、【5】代入公式【3】得:P=F*V=T/R*πR*n分/30 =π/30*T*n分-----P=功率单位W,T=转矩单位N.m,n分=每分钟转速单位转/分钟如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式:P*1000=π/30*T*n30000/π*P=T*n30000/3.1415926*P=T*n9549.297*P=T*n这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI————公式【6】由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。
则:P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】==》Tn/9.55=UI————公式【8】==》T=9.55UI/n————公式【9】==》U=Tn/9.55I————公式【10】==》I=9.55U/Tn————公式【11】方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中:P—功率的单位(k W);n—转速的单位(r/min);T—转矩的单位(N.m);U—电压的单位(V);I—电流的单位(A);9.55是9500÷1000之后的值。
变频器中的频率、电压、转速、电流、功率,转矩的关系
变频器中的频率、电压、转速、电流、功率,转矩的关系异步电动机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。
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。
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。
一、引言随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。
由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。
变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频率两项功能参数的比值决定,即基准电压/基准频率=压频比。
基准电压与基准频率参数的设定,不仅与电动机的额定电压与额定频率有关(电机的压频比为电机的额定电压与额定频率之比),而且还必须考虑负载的机械特性。
对于普通异步电机在一般调速应用时,其基准电压与基准频率按出厂值设定(基准电压380V,基准频率50Hz),即满足使用要求。
但对于某些行业使用的较特殊的电机,就必须根据实际情况重新设定基准电压与基准频率的参数。
由于变频器使用说明书以及有关书籍中没有对这两个参数作详细介绍,因此正确的设定该参数对于不少使用者来说,并非很容易的事。
简述关于变频电机的频率和电流的关系
简述关于变频电机的频率与电流的关系霍工:针对您的问题有关系公式可参照分析:关系公式与分析电机功率:P=1、732×U×I×cosφ(0、86)×η(91%);电机电流:I=P/1、73×U×cosφ(功率因素)×η(效率);I: 电流;P: 功率W; U: 电压电机转矩:T=9549×P/n ; T:转矩;P:功率KW;n:转速电机转速:n=60f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;当频率达50Hz时,电机达到额定功率,再增加频率,其功率就是不会再增的,会保持额定功率。
电机转矩在50Hz以下时,就是与频率成正比变化的;当频率f达到50Hz时,电机达到最大输出功率,即额定功率;如果频率f在50Hz以后再继续增加,则输出转矩与频率成反比变化,因为它的输出功率就就是那么大了,您还要继续增加频率f,那么套入上面的计算式分析,转矩则明显会减小。
转速的情况与频率就是一样的,因为电源电压不变,其频率的变化直接反应的结果就就是转速的同比变化,频率增,转速也增,它减另一个也减。
变频电源的电流与频率的关系一、变频调速的基本控制方式与基准电压、基准频率的关系, 电机用变频器调速时有两种情况--基频(基准频率)以下调速与基频以上调速。
必须考虑的重要因素就是:尽量保持电机主磁通为额定值不变。
如果磁通过弱(电压过低),电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小,负载能力下降。
如果磁通过强(电压过高),电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热。
二、根据电机原理可知,三相异步电机定子每相电动势的有效值: E1=4、44f1N1Φm 式中:E1--定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值,V ;f1--定子频率,Hz;N1——定子每相绕组有效匝数;Φm-每极磁通量由式中可以瞧出,Φm的值由E1/f1决定,但由于E1难以直接控制,所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降,而用定子相电压U1代替。
变频器中的频率、电压、转速、电流、功率的关系
步电动机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。
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。
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。
一、引言随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。
由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。
变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频率两项功能参数的比值决定,即基准电压/基准频率=压频比。
基准电压与基准频率参数的设定,不仅与电动机的额定电压与额定频率有关(电机的压频比为电机的额定电压与额定频率之比),而且还必须考虑负载的机械特性。
对于普通异步电机在一般调速应用时,其基准电压与基准频率按出厂值设定(基准电压380V,基准频率50Hz),即满足使用要求。
但对于某些行业使用的较特殊的电机,就必须根据实际情况重新设定基准电压与基准频率的参数。
由于变频器使用说明书以及有关书籍中没有对这两个参数作详细介绍,因此正确的设定该参数对于不少使用者来说,并非很容易的事。
为此,本文结合变频调速的基本控制方式及负载的机械特性与基准电压、基准频率参数的关系,列举实例,详细说明基准电压与基准频率参数的设定方法。
简述关于变频电机的频率和电流的关系
简述关于变频电机的频率和电流的关系霍工:针对您的问题有关系公式可参照分析:关系公式与分析电机功率:P=1.732×U×I×cosφ(0.86)×η(91%);电机电流:I=P/1.73×U×cosφ(功率因素)×η(效率);I: 电流;P: 功率W; U: 电压电机转矩:T=9549×P/n ; T:转矩;P:功率KW;n:转速电机转速:n=60f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;当频率达50Hz时,电机达到额定功率,再增加频率,其功率是不会再增的,会保持额定功率。
电机转矩在50Hz以下时,是与频率成正比变化的;当频率f达到50Hz时,电机达到最大输出功率,即额定功率;如果频率f在50Hz以后再继续增加,则输出转矩与频率成反比变化,因为它的输出功率就是那么大了,你还要继续增加频率f,那么套入上面的计算式分析,转矩则明显会减小。
转速的情况和频率是一样的,因为电源电压不变,其频率的变化直接反应的结果就是转速的同比变化,频率增,转速也增,它减另一个也减。
变频电源的电流和频率的关系一、变频调速的基本控制方式与基准电压、基准频率的关系,电机用变频器调速时有两种情况--基频(基准频率)以下调速和基频以上调速。
必须考虑的重要因素是:尽量保持电机主磁通为额定值不变。
如果磁通过弱(电压过低),电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小,负载能力下降。
如果磁通过强(电压过高),电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热。
二、根据电机原理可知,三相异步电机定子每相电动势的有效值:E1=4.44f1N1Φm 式中:E1--定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值,V ;f1--定子频率,Hz;N1——定子每相绕组有效匝数;Φm-每极磁通量由式中可以看出,Φm的值由E1/f1决定,但由于E1难以直接控制,所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降,而用定子相电压U1代替。
变频器频率与功率的计算
变频器频率与功率的计算变频器频率与功率的计算是在电气工程领域中常见的计算问题,涉及到变频器的工作原理和性能参数。
变频器是一种电气设备,用于控制电动机的转速和输出功率,通过调节电机的输入电压和频率来实现调速和调节功率的功能。
在实际工程中,需要根据实际需求和设备参数来计算变频器的频率和功率,以确保设备正常运行和达到预期的性能。
首先,我们需要了解变频器的工作原理和相关参数。
变频器是一种能够改变交流电频率的设备,通过将输入的交流电信号转换成直流电信号,再通过逆变器将直流电信号转换成可调节的交流电信号,从而控制电动机的转速和输出功率。
变频器的频率通常以赫兹(Hz)为单位,功率通常以千瓦(kW)为单位。
在计算变频器的频率和功率时,需要考虑输入电压、电流和负载情况等因素。
其次,我们可以通过以下公式来计算变频器的频率和功率:1. 频率计算公式:变频器的输出频率 = 输入频率 * 变频器的频率变化比例变频器的频率变化比例通常在变频器的技术参数中给出,一般为0.5~2之间的数值。
例如,如果输入频率为50Hz,变频器的频率变化比例为1.5,则变频器的输出频率为50Hz * 1.5 = 75Hz。
2. 功率计算公式:变频器的输出功率 = 输入功率 * 变频器的功率变化比例变频器的功率变化比例通常在变频器的技术参数中给出,一般为0.8~1.2之间的数值。
例如,如果输入功率为10kW,变频器的功率变化比例为1.1,则变频器的输出功率为10kW * 1.1 = 11kW。
需要注意的是,以上计算公式是一种简化的计算方法,实际的计算过程可能会更为复杂,需要考虑变频器的效率、电机的效率、负载的特性等因素。
在实际工程中,可以通过变频器的技术手册和相关计算软件来进行更精确的频率和功率计算,以确保设备的正常运行和性能的达到。
总的来说,变频器的频率和功率的计算是电气工程中的重要内容,需要根据实际的工程需求和设备参数来进行准确的计算,以确保设备的正常运行和性能的满足。
变频器控制电机的频率和电压
变频器控制电机的知识你了解多少?我们都知道,变频器是从事电气工作所应该掌握的一种技术,使用变频器控制电机是电气控制中较为常见的方法;有的也要求一定要熟练运用。
今天小编就以浅薄的知识整理归纳相关的知识点,内容或有重复,旨在和大家分享变频器和电机之间的那些奇妙关系。
首先,为什么要用变频器控制电机?我们先简单的了解下这两个设备。
电机是一个感性负载,它阻碍电流的变化,在启动的时候会产生电流的较大变化。
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。
它主要由两部分电路构成,一是主电路(整流模块、电解电容和逆变模块),二是控制电路(开关电源板、控制电路板)。
为了降低电动机的启动电流,尤其是功率较大的电机,功率越大,启动电流越大,过大的启动电流会给供配电网络带来较大的负担,而变频器能够解决这个启动问题,让电机平滑启动,而不会引起启动电流过大。
使用变频器的另一个作用就是对电机进行调速,很多场合需要控制电机的转速以获得更好的生产效率,而变频器调速一直是它最大的亮点,变频器通过改变电源的频率以达到控制电机转速的目的。
变频器控制方式都有哪些?变频器控制电机最常用的五种方式如下:低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。
其控制方式经历了以下四代。
1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。
但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。
另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。
电机转矩、功率、转速、电压、电流之间的关系及计算公式
电机转矩、功率、转速之间的关系及计算公式电动机输出转矩:使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。
机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩与功率及转速的关系:转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n) 即:T=9550P/n—公式【1】由此可推导出:转矩=9550*功率/转速《===》功率=转速*转矩/9550,即P=Tn/9550——公式【2】方程式中:P—功率的单位(kW);n—转速的单位(r/min);T—转矩的单位(N.m);9550是计算系数。
电机扭矩计算公式T=9550P/n 是如何计算的呢?分析:功率=力*速度即P=F*V---————公式【3】转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R) 推出F=T/R---——公式【4】线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)=2πR*每分转速(n分)/60=πR*n分/30---——公式【5】将公式【4】、【5】代入公式【3】得:P=F*V=T/R*πR*n分/30 =π/30*T*n分-----P=功率单位W,T=转矩单位N.m,n分=每分钟转速单位转/分钟如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式:P*1000=π/30*T*n30000/π*P=T*n30000/3.1415926*P=T*n9549.297*P=T*n这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI————公式【6】由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。
则:P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】==》Tn/9.55=UI————公式【8】==》T=9.55UI/n————公式【9】==》U=Tn/9.55I————公式【10】==》I=9.55U/Tn————公式【11】方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中:P—功率的单位(kW);n—转速的单位(r/min);T—转矩的单位(N.m);U—电压的单位(V);I—电流的单位(A);9.55是9500÷1000之后的值。
变频器的频率和电压的关系
精心整理页脚内容变频器中的电压与频率的关系注:以下内容属摘抄和自己总结,无意冒犯原作,仅供互相学习总结:在中国基频为50HZ在基频以下调速时,为恒扭矩调速:频率越低,电压越小,扭矩不变,功率越小。
电压和频率成正比?在基频以上调速时,为恒功率调速:频率越高,电压不变,扭矩减小,功率不变。
?1、?频率与电压要成比例地改变原因异步电动机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23、,方法4、,基准频率5、定子?;Φm-U1/f1基频以下调时速时,为恒压频比(恒磁通)控制方式,属于恒转?矩调速。
基准频率为恒转矩调速区的最高频率,基准频率所对应的电压为即为基准电压,是恒转矩调速区的最高电压在基频以下调速时,电压会随频率而变化,但两?者的比值不变,功率增大?。
在基频以上调速时,频率从基频向上可以调至上限频率值,但是由于电机定子不能超过?电机额定电压,因此电压不再随频率变化,而保持基准电压值不变,这时电机主磁通必须随频率升高而减弱,转矩相应减小,功率基本保持不变,属于恒?功率调速区。
基准频率为恒功率调速区的最低频率,是恒转矩调速区与恒功率调速区的转折点,而基准电压值在整个恒功率调速区内不再随频率变化而改变。
??6、负载分类负载基本上可分为恒转矩负载、恒功率负载以及平方转矩负载等三类。
精心整理页脚内容恒转矩负载其所需转矩基本不受速度变化的影响(T=定值),对于该类负载,变频器的整个工作区最好运行在基频以下,这时变频器的输出特性正好能满足负载的要求。
恒功率负载在转速越高时,所需转矩越小(T ×N=定值),对于恒功率负载来说,电机的工作频率若运行在基频以上,其所要求的机械特性将与变频器的输出特性相吻合。
平方转矩负载,它所要求的转矩与转速的平方成正比(T/N2=定值),电机应运行在基频以下较为合理。
需要注意的是:平方转矩负载的工作频率绝不能超过工频(除非变频器容量大一个等级)。
变频常用参数设置
变频器参数设置(一)变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1 、控制方式:即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。
采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2 、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。
而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3 、最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz ,有的甚至到400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4 、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5 、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6 、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频器参数设置(二)变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。
实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。
一、加减速时间加速时间就是输出频率从0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0 所需时间。
通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。
在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
简述关于变频电机的频率和电流的关系
简述关于变频电机的频率和电流的关系Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT简述关于变频电机的频率和电流的关系霍工:针对您的问题有关系公式可参照分析:关系公式与分析电机功率:P=×U×I×cosφ×η(91%);电机电流:I=P/×U×cosφ(功率因素)×η(效率);I: 电流;P: 功率W; U: 电压电机转矩:T=9549×P/n;T:转矩;P:功率KW;n:转速电机转速:n=60f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;当频率达50Hz时,电机达到额定功率,再增加频率,其功率是不会再增的,会保持额定功率。
电机转矩在50Hz以下时,是与频率成正比变化的;当频率f达到50Hz时,电机达到最大输出功率,即额定功率;如果频率f在50Hz以后再继续增加,则输出转矩与频率成反比变化,因为它的输出功率就是那么大了,你还要继续增加频率f,那么套入上面的计算式分析,转矩则明显会减小。
转速的情况和频率是一样的,因为电源电压不变,其频率的变化直接反应的结果就是转速的同比变化,频率增,转速也增,它减另一个也减。
变频电源的电流和频率的关系一、变频调速的基本控制方式与基准电压、基准频率的关系,电机用变频器调速时有两种情况--基频(基准频率)以下调速和基频以上调速。
必须考虑的重要因素是:尽量保持电机主磁通为额定值不变。
如果磁通过弱(电压过低),电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小,负载能力下降。
如果磁通过强(电压过高),电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热。
二、根据电机原理可知,三相异步电机定子每相电动势的有效值: E1=Φm 式中:E1--定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值,V ;f1--定子频率,Hz;N1——定子每相绕组有效匝数;Φm-每极磁通量由式中可以看出,Φm的值由E1/f1决定,但由于E1难以直接控制,所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降,而用定子相电压U1代替。
关于变频器各参数之间的关系问题
关于变频器各参数之间的关系问题一、与频率相关的参数问题1.变频器的输出频率与输入侧频率无关。
因为常见的电压型变频器有dc电容的中间环节是交-直-交类型的。
2. 变频器输出频率取决于调制波频率。
3. IGBT的开关频率应至少是变频器输出频率的3倍,甚至更高。
载频越高,电流波形越好啊变频器的输出频率和输出电压基本成线性比例。
在负载不变的情况下,频率升高,电压升高,电流下降。
相反频率降低,电压减少,电流增大。
低速情况下,电流大。
二、变频器输入输出电流与负载的关系同一品牌的变频器都被分成两大类:"恒转矩式"和"变转矩式"后者内部所使用的IGBT功率要比前者小.应用于风机,水泵类(可变转矩设备)的控制.它的输入输出电流同负载的转速(转速越高负载越大)是正比关系,它也叫做"风机,水泵类变频器".所以把风机,水泵控制在低速时可以节能。
如果是前者("恒转矩式"变频器)要比较贵些,一般使用在:"恒转矩式的负载上(如:输送棍道,压边机,投料机等)则变频器的输入输入电流基本是恒定的.但是变频器的输出电流却是跟其输出频率成反比例关系,因为输出频率越低变频器的输出电压也越低,为了维持<恒转矩>所以输出电流只有升高了来保持恒定的输出功率P=V×I。
异步电动机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V/F控制和矢量控制是不一样的。
这取决于负载特性和变频器设定的驱动特性。
变频器变频后输出的电流变大有的相关参数是变频器的输出没有设置好,检查变频器的输出电流,要么降低变频器的1:载波频率:降低2:转矩提升:降低3:自动稳压:关闭如果变频器应电流过大而跳闸,也许就是负载的问题。
简述关于变频电机的频率和电流的关系
简述闭于变频电机的频次战电流的闭系之阳早格格创做霍工:针对付您的问题有闭系公式可参照分解:闭系公式取分解电机功率:P=1.732×U×I×cosφ(0.86)×η(91%);电机电流:I=P/1.73×U×cosφ(功率果素)×η(效用);I: 电流;P: 功率W; U: 电压电机转矩:T=9549×P/n ; T:转矩;P:功率KW;n:转速电机转速:n=60f/p,p为电机极对付数,比圆四级电机的p=2;当频次达50Hz时,电机达到额定功率,再减少频次,其功率是不会再删的,会脆持额定功率.电机转矩正在50Hz以下时,是取频次成正比变更的;当频次f达到50Hz时,电机达到最大输出功率,即额定功率;如果频次f正在50Hz以去再继承减少,则输出转矩取频次成反比变更,果为它的输出功率便是那么大了,您还要继承减少频次f,那么套进上头的估计式分解,转矩则明隐会减小.转速的情况战频次是一般的,果为电源电压稳定,其频次的变更曲交反应的截止便是转速的共比变更,频次删,转速也删,它减另一个也减.变频电源的电流战频次的闭系一、变频调速的基础统造办法取基准电压、基准频次的闭系,电机用变频器调速时有二种情况--基频(基准频次)以下调速战基频以上调速.必须思量的要害果素是:尽管脆持电机主磁通为额定值稳定.如果磁通过强(电压过矮),电机铁心不克不迭得到充分利用,电磁转矩变小,背载本领下落.如果磁通过强(电压过下),电机处于过励磁状态,电机果励磁电流过大而宽沉收热.二、根据电机本理可知,三相同步电机定子每相电动势的灵验值:E1=4.44f1N1Φm 式中:E1--定子每相由气隙磁通感触的电动势的灵验值,V ;f1--定子频次,Hz;N1——定子每相绕组灵验匝数;Φm-每极磁通量由式中不妨瞅出,Φm的值由E1/f1决断,然而由于E1易以曲交统造,所以正在电动势较下时,可忽略定子漏阻抗压落,而用定子相电压U1代替.那么要包管Φm稳定,只消U1/f1末究为一定值即可.那是基频以下调速时的基础情况,为恒压频比(恒磁通)统造办法,属于恒转矩调速.三、基准频次(50Hz)为恒转矩调速区的最下频次,基准频次所对付应的电压(380V)为即为基准电压,是恒转矩调速区的最下电压,正在基频(50Hz)以下调速时,电压会随频次而变更,然而二者的比值稳定.四、正在基频以上调速时,频次从基频进取不妨调至上限频次值,然而是由于电机定子不克不迭超出电机额定电压,果此电压不再随频次变更,而脆持基准电压值稳定,那时电机主磁通必须随频次降下而减强,转矩相映减小,功率基础脆持稳定,属于恒功率调速区.可睹基准频次为恒功率调速区的最矮频次,是恒转矩调速区取恒功率调速区的转合面,而基准电压值正在所有恒功率调速区内不再随频次变更而改变.五、变频电源背载的板滞个性取基准电压,基准频次的设定合理天使用变频器,必须相识所启动背载的板滞个性.根据分歧的使用手段,背载基础上可分为恒转矩背载、恒功率背载以及仄圆转矩背载等三类.恒转矩背载其所需转矩基础不受速度变更的效用(T=定值),对付于该类背载,变频器的所有处事区最佳运止正在基频以下,那时变频器的输出个性正好能谦脚背载的央供.六、恒功率背载正在转速越下时,所需转矩越小(T×N=定值),对付于恒功率背载去道,电机的处事频次若运止正在基频以上,其所央供的板滞个性将取变频器的输出个性相符合.至于仄圆转矩背载,它所央供的转矩取转速的仄圆成正比(T/N2=定值),电机应运止正在基频以下较为合理.需要注意的是:仄圆转矩背载的处事频次绝不克不迭超开工频即额定频次(除非变频器容量大一个等第).可则变频器取电机将宽沉过载.补充分解:一、电机的转速取频次成正比闭系,通常的矮电压时,频次稳定,电机的转速稳定,那么输出的功率一定,电压落矮,电流会降下.当频次下落时,电机的转速下落,那么输出功率变小,自然电流会下落(统造正在额定电流范畴),进而不会烧益电机.二、为什么变频器的电压取电流成比率的改变?同步电效果的转矩是电机的磁通取转子内流过电流之间相互效用而爆收的,正在额定频次下,如果电压一定而只落矮频次,那么磁通便过大,磁回路鼓战,宽沉时将废弃电机.果此,频次取电压要成比率天改变,即改变频次的共时统造变频器输出电压,使电效果的磁通脆持一定,预防强磁战磁鼓战局里的爆收.三、得速预防功能是什么意义?如果给定的加速时间过短,变频器的输出频次变更近近超出转速(电角频次)的变更,变频器将果流过过电流而跳闸,运止停止,那便喊做得速.为了预防得速使电机继承运止,便要检出电流的大小举止频次统造.当加速电流过大时适合搁缓加速速率.减速时也是如许.二者分离起去便是得速功能.论断叙述:一、频次战电流不曲交的闭系,频次战电压闭系是下频下压,矮频矮压,电流取背载有曲交闭系,背载大,电流便大.二、对付于变频电机而止,变频器普遍为了脆持电机磁通基础普遍,频次矮时,电压也矮,果此电流纷歧定大.三、其余变频器的频次取电流不曲交通联,仄常运止时,电流主要由背载决断,背载越大,电流越大.反之便小;四、频次取电机转速有正比闭系,背载转矩取电流有正比闭系,而频次战电流出啥闭系.特天是30Hz到50Hz范畴,电机是恒转矩个性,如果背载稳定,电流的变更战很小.纵然电机转速正在变更.末上所述:一、当电机使用频次正在30~50Hz范畴使用出现电流偏偏小局里时证明电机背载率缺累而已达到额定背载的去由;二、变频电机正在背载运止时的允许背载电流为电机的额定电流.三、电流战频次不是线性闭系,不曲交的必定通联,果此,无法决定估计要领.以上叙述供您参照,有不精确之处请批评指正开开阅览江苏东好电气有限公司量管部2016-11-08。
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步电动机的转矩就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,磁回路饱与,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,避免弱磁与磁饱与现象的产生。
这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
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的比例关系就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。
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。
一、引言随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。
由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。
变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频率两项功能参数的比值决定,即基准电压/基准频率=压频比。
基准电压与基准频率参数的设定,不仅与电动机的额定电压与额定频率有关(电机的压频比为电机的额定电压与额定频率之比),而且还必须考虑负载的机械特性。
对于普通异步电机在一般调速应用时,其基准电压与基准频率按出厂值设定(基准电压380V,基准频率50Hz),即满足使用要求。
但对于某些行业使用的较特殊的电机,就必须根据实际情况重新设定基准电压与基准频率的参数。
由于变频器使用说明书以及有关书籍中没有对这两个参数作详细介绍,因此正确的设定该参数对于不少使用者来说,并非很容易的事。
为此,本文结合变
频调速的基本控制方式及负载的机械特性与基准电压、基准频率参数的关系,列举实例,详细说明基准电压与基准频率参数的设定方法。
二、变频调速的基本控制方式与基准电压、基准频率的关系电机用变频器调速时有两种情况--基频(基准频率)以下调速与基频以上调速(见图1)。
必须考虑的重要因素就是:尽量保持电机主磁通为额定值不变。
如果磁通过弱(电压过低),电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小,负载能力下降。
如果磁通过强(电压过高),电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热。
根据电机原理可知,三相异步电机定子每相电动势的有效值: E1=4、44f1N1Φm 式中:E1--定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值,V ;f1--定子频率,Hz;N1——定子每相绕组有效匝数;Φm-每极磁通量由式中可以瞧出,Φm的值由E1/f1决定,但由于E1难以直接控制,所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降,而用定子相电压U1代替。
那么要保证Φm不变,只要U1/f1始终为一定值即可。
这就是基频以下调时速的基本情况,为恒压频比(恒磁通)控制方式,属于恒转矩调速。
从图1可以瞧出,基准频率为恒转矩调速区的最高频率,基准频率所对应的电压为即为基准电压,就是恒转矩调速区的最高电压,在基频以下调速时,电压会随频率而变化,但两者的比值不变。
在基频以上调速时,频率从基频向上可以调至上限频率值,但就是由于电机定子不能超过电机额定电压,因此电压不再随频率变化,而保持基准电压值不变,这时电机主磁通必须随频率升高而减弱,转矩相应减小,功率基本保持不变,属于恒功率调速区。
由图1可见,基准频率为恒功率调速区的最低频率,就是恒转矩调速区与恒功率调速区的转折点,而基准电压值在整个恒功率调速区内不再随频率变化而改变。
三、负载的机械特性与基准电压,基准频率的设定合理地使用变频器,必须了解所驱动负载的机械特性。
根据不同的使用目的,负载基本上可分为恒转矩负载、恒功率负载以及平方转矩负载等三类。
恒转矩负载其所需转矩基本不受速度变化的影响(T=定值),对于该类负载,变频器的整个工作区最好运行在基频以下,这时变频器的输出特性正好能满足负载的要求。
恒功
率负载在转速越高时,所需转矩越小(T×N=定值),对于恒功率负载来说,电机的工作频率若运行在基频以上,其所要求的机械特性将与变频器的输出特性相吻合。
至于平方转矩负载,它所要求的转矩与转速的平方成正比(T/N2=定值),电机应运行在基频以下较为合理。
需要注意的就是:平方转矩负载的工作频率绝不能超过工频(除非变频器容量大一个等级)。
否则变频器与电机将严重过载。
四、设定实例例一:一台化纤纺丝计量泵电机型号为FTY-550-6,既550W 6极三相永磁同步电动机。
铭牌参数如下:工作电压:62、5 - 125 - 475V。
工作频率:25 - 50 - 190HZ,电机功率:275 - 550 - 2090W,转速:500 - 1000 - 3800R/min,电流:4A。
其工作范围较宽,铭牌参数与一般异步电动机不同,左边的数值为电机正常工作时(不失步)的下限,右边数值为电机正常工作时的最大值,中间值为额定值(50HZ)。
该电机压频比为125V/50HZ=2、5,使用三垦SAMCO-I 1HF1、5K变频器。
若只按电机参数设定,电机的额定电压与额定频率值既为变频器的基准电压与基准频率值,基准电压(代码为CD005)设为125V,基准频率(CD0 06)为50HZ(出厂值)不变,这样设定,电机工作在基频以下时,电机驱动计量泵毫无问题,但计量泵属于恒转矩负载,若在计量泵要求较高转速(如90HZ)时,那么频率虽然可调至90HZ,但此时电机工作电压仍为125V,实际压额比为125/90HZ=1、39,如图2a,电磁转矩变小,无法提供负载所需转矩,使计量泵不能正常工作。
正确的设定应为:CD005=475V,CD006=190H Z,在这里基准电压虽设为475V,但由于变频器不具有升压功能,其实际输出电压由输入电压的最大值决定,所以这样设定只对增大V/F图形的斜率有效,并不真能达到475V。
因此也可以这样设定:CD005=380V,CD006=152HZ,变频器的压频比仍为380V/152HZ=2、5不变,,电机整个工作段都处于恒转矩调速范围,满足了负载特性的要求。
例2:一台纺织用三相异步调速电动机,额定功率60W,额定电压110V,额定频率50HZ,调速范围40-110HZ,额定电流0。
34A,4极,因此该电机的压频比为110V/50HZ=2。
2。
所驱动负
载为恒功率特性。
驱动变频器原来准备用富士FRN1。
5G11S-4CX(驱动六台电机)但该变频器的基准电压(富士变频器额定电压)最低只能调到320V,根据电机的压频比,要保证电机运行在50HZ时工作电压为110V,电机能正常工作。
但该负载工作转速调节范围较宽,如果要求运行在110HZ那么此时电机电压将达到242V,如图3A,高出额定电压一倍多,其结果可想而知。
若以110HZ时电机工作电压为110V来设定,则设额定电压为320V(最低值),基准频率为320HZ,那么电机运行在110HZ时,电压正好为电机额定电压。
但这时变频器的压频比为320V/320HZ=1,因此在电机运行于40HZ时,其电压仅为40V,显然没有足够的功率驱动负载。
所以该型富士变频器不能满足使用要求。
改用三星SAMCO-I IHF1、5K变频器,设基准电压CD005=110V,基准频率CD006=50HZ,这样电机从50-110HZ调速时其电压值保持在110V不变,如图3b,电机工作在恒功率调速区,与负载的机械特性相符,不会再有超过电机额定电压或功率不足的现象发生。
补充:1 电机的转速与频率正比,平时的低电压时,频率不变,电机的转速不变,那么输出的功率一定,电压降低,电流会上升。
当频率下降时,电机的转速下降,那么输出功率变小,自然电流会下降,从而不会烧损电机。
2 为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
异步电动机的转矩就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,磁回路饱与,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,避免弱磁与磁饱与现象的产生。
这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
3 失速防止功能就是什么意思?
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。
减速时也就是如此。
两者结合起来就就是失速功能。