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杏彩体育:变频器的30个基础知识(之三)

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  只要转子的旋转速度快于定子磁场,电动机就可以变成发电机并将电力送回主线路。在这种情况下,负载被称为再生。每当变频器试图使电机减速或负载对电机进行大修时,都可能发生这种情况。在这种状态下,电机的反向电磁场大于所施加的电压,这会导致母线电压升高和可能的变频器故障。

  饱和是在变频器中,饱和是指施加到电机上的电压超过产生正弦磁场密度所需的电压的状态。在饱和状态下增加电压不会产生额外的机械扭矩,但会由于电流增加而增加电机发热。

  三相电源——主要用于商业和工业设施,三相电气系统使用中性线或地线,以及三根火线,每根传输一相交流电。

  漏极和源极与流经变频器和其他组件的数字输入和输出的电流有关。在灌电流电路中,电流从电源流经负载,流向开关,然后流向地。NPN晶体管通常与漏极电路相关联。

  滑差是电机旋转磁场(由定子产生)与电机轴旋转之间的速度差。滑差是感应电动机产生扭矩所必需的。

  12 脉冲整流——用于减少输入电流总谐波失真 (THD)。电压失真也减少了,因为电流失线 脉冲整流需要一个双二极管电桥输入(每个 6 个脉冲)和一个多相变压器。后者通过其中一个六脉冲输入二极管电桥将电压波形偏移 30°。这种偏移会导致五次和七次谐波被消除;这些占 THD 的 75% 左右,因此在额定工作点输入电流 THD 降低到额定电流的 10% 左右。

  18 脉冲整流——用于减小输入电流 THD。电压畸变也减少了,因为电流畸变导致电压畸变。18 脉冲整流需要一个三二极管电桥输入(每个六个脉冲)和一个多相变压器。变压器通过每个六脉冲输入二极管电桥将电压波形偏移 20°。这种偏移会导致五、七、十一和十三谐波被消除。这四种谐波约占总谐波失线%,因此在额定工作点输入电流总谐波失线.什么是变频器控制面板?

  控制面板- 控制板是印刷电路板 (PCB),它是用于连接外部设备和操作员界面组件与变频器之间的主要接口组件。

  作为变频器的大脑,PCB 接受现实世界的命令,例如“运行”或“加速”并执行目标功能。控制 PCB 通常通过栅极驱动板连接到 VFD 的主电路。

  栅极驱动板——包含操作(选通)变频器 输出晶体管所需的电路的 PCB。栅极驱动板还可以监控主电路温度、电流和电压。通常,较小的 VFD 没有单独的栅极驱动器,而是将栅极与逻辑电源结合起来形成一个电源板。

  今天我们接着来聊变频器相关的,第三部分:控制电路设计(举例说明,不尽相同,望谅解) X端子 电路图如下: X1_IN端子外部和COM端由开关相连。+12V电源的地端是COM端,用于外部端子供电,GND是+5V的地端,是DSP内部电源。端子和DSP之间通过光藕隔离。74HC14用3.3V供电,信号X1直接送到DSP的IO口。 Y端子OC输出 电路图如下: Y端子的OC输出也采用了光耦隔离,CPU低电平开通。 Y端子模拟输出 电路图如下: 模拟输出采用PWM方式,DSP输出一定占空比的脉冲,经滤波后得到模拟电压,模拟电压通过稳压电压转换成模拟电流输出。 如图,Y1是DSP的PWM7引脚输出的3.3V脉冲信号,74

  控制电路设计 /

  一、变频器中常用的控制方式 1、非智能控制方式 在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。 (1) V/f控制 V/f就是加在电机定子上的电压和电源频率的比值。 如下图,V/F符合直线AB,则是直线型;符合折线段ABC,则是多点型;符合曲线AB,则是平方型。 V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。 (2) 转差频率控制 转

  10大控制方式及其发展方向 /

  我们先说说什么叫PWM PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛地用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电机调速就是使用这种方式。 所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规率排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。 该方法的实现有以下几种方案. 1.3.1 等面积法 该方案实际上就是SPWM法原理的直接阐释,用同样数量的等幅

  1.前言 变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器 电源 尤为重要。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器

  电源设计方案 /

  变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能 模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。 售后 变频电源:厂家自己研发生产,对电源非常熟悉,一旦出现问题,会在电源现场以最短的时间解决问题。 变频器:因变频器多是从其他

  1 引言 当今自动化控制产品日新月异,相同功能的实现有各种各样不同的方式。比如很多设备上都要使用的定位控制的实现就有很多种方法。有的利用单片机结合伺服系统实现定位控制;有的使用plc高速脉冲输出功能或配定位单元结合伺服系统实现;还有的利用变频器的多段速控制来实现定位控制。但不同的定位控制系统有不同的特点,成本也有很大的差异,于是针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现最优的性价比就非常必要。本文介绍一个高性价比的,应用台达plc的高速计数器和与变频器通讯的功能来实现的定位控制的例子。 2 控制实例 切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备。其完成的最基本动作是:把待

  的位置控制系统实现 /

  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。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。 1、电压源型与电流源型高压变频器的区别 变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型。电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波元件是电感。 2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的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

  主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,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,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 变频器接线图 变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。 1、加速时间过短 理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但

  频率调不上该怎么处理? /

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