变频器及其控制——施耐德

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: Schneider/施耐德

交流变频器是微计算机及现代电力电子技术高度发展的成果。微计算机是变频器的中心,电力电子器件构成了变频器的主电路。大家都知道,从发电厂送出的沟通电的频率是稳定不变的,在我国是50周每秒。交流电动机的同步转速

  n1=60f1/p

  式中:n1为同步转速,单位为r/min;f1为定子频率,单位为Hz;p为电机的磁极对数。

  异步电动机转速公式

  n=n(1-s)=60f1/P(1-s)

  式中,s为转差率,s= (n1-n)/n1,一般小于3%,均与送入电机的电流频率,成正份额或接近于正份额。因而,改动频率能够方便地改动电机的运转速度,也即变频关于沟通电机的调速是十分合适的。

                              

  变频器的作业原理与变频器的作业办法有关。通用变频器按作业办法分类如下:

  (1) U/f操控。U/f操控即电压与频率成份额改变操控,又称恒压频比操控。因为通用变频器的负载主要是电动机,出于电机磁场稳定的考虑,在变频的一起都要伴随着电压的调理。U/f操控忽略了电机漏阻抗的作用,在低频段的作业特性不抱负。因而实践变频器中常选用E/f(恒电动势频比)操控。选用U/f操控办法的变频器一般被称为一般功能变频器。

  (2)转差频率操控。转差频率操控是在E/f操控基础上添加转差操控的一种操控办法。从电机的转速角度看,这是一种以电机的实践运转速度加上该速度下电机的转差频率确认变频器的输出频率的操控办法。更重要的是在E/f常数条件下,经过对转差频率的操控,能够实现对电机转矩的操控。选用转差频率操控的变频器一般归于多功能型变频器。

  (3)矢量操控。矢量操控是受调速功能优良的直流电机磁场电流及转矩电流可别离操控的启示而设计的一种操控办法。矢量操控将沟通电机的定子电流选用矢量分化的办法,计算出定子电流的磁场重量及转矩重量并别离操控,从而大大提高了变频器对电机转速及力矩操控的精度与功能。选用矢量操控的变频器一般称为高功能变频器。

  通用变频器按作业办法分类的主要工程意义在于各类变频器对负载的适应性。一般功能型变频器适用于泵类负载及要求不高的反抗性负载,而高功能变频器适用于位能性负载。

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