变频器及辅助部件计算.docVIP

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掌握要点控变频 一.外配器件要记清 (一)主要电器须选好 1.空气开关 Q (1)主要作用 1)隔离 2)保护 (2)选择原则: IQN≥(1.3~1.4)IN 式中,IN──变频器的额定电流。 2.接触器KM (1)主要作用 1)可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电; 2)变频器发生故障时,可自动切断电源。 (2)选择原则 IKN≥IN 3.输出接触器 IKN≥1.1IMN 式中,IMN──电动机的额定电流。 4.主电路线径的选择 (1)电源与变频器之间的导线 和同容量普通电动机的电线选择方法相同。 (2)变频器与电动机之间的导线 要求: ΔU≤(2~3)%UN (一)主要电器须选好 (二)供电部门不能恼 1.功率因数的概念 PF= =DF?KP 式中,PF──功率因数; DF──位移因数(即cosφ); KP ──畸变因数。 2.变频器的功率因数 3.功率因数的改善 (1)接入交流电抗器 可将功率因数提高至(0.75~0.85); (2)直流电抗器 可提高功率因数至0.9。 如交、直流电抗器共用,则可提高功率因数至0.95。 (一)主要电器须选好 (二)供电部门不能恼 (三)睦邻友好抗干扰 电动机的电流波形 1.电路耦合方式 (1)通过电源网络传播; (2)通过漏电流传播。 削弱方法:(1)电源隔离; (2)信号隔离。 2.感应耦合方式 削弱方法: 合理布线 (1)远离(2)相绞(3)屏蔽 (4)不平行 3.空中幅射方式 削弱方法:(1)准确接地; (2)接入滤波器。 (一)主要电器须选好 (二)供电部门不能恼 (三)睦邻友好抗干扰 (四)制动电路勿硬套 1.制动电阻值的粗略算法 IB=~ RB=~ 2.制动电阻容量的确定 (1)制动电阻的耗用功率PB0 PB0= (2)制动电阻的容量 PB=PB0 ∕γB 式中,γB──制动电阻容量的修正系数。在一般情况下: γB=3~8 电动机容量小时取大值,大时取小值。 3.按照说明书选择制动电阻时的注意事项 例如,艾默生TD3000系列变频器说明书中,对于配用电动机容量为22kW、30kW和37kW的变频器,所提供的制动电阻规格,都是3kW、20Ω。 (1)制动电流 通常,制动单元在直流电压为700V时导通,则制动电流为: IB==35A (2)电动机的额定电流 设所用电动机为Y系列的4极电动机,则: PMN(kW) IMN(A) IB∕IMN TB∕TMN 22 42.5 0.82 1.64 30 56.8 0.62 1.24 37 69.8 0.50 1.00 (4)修正系数 PB0==24500W=24.5kW 修正系数为: γB===8.16 4. 制动单元的构成 用交流接触器代替功率管的要点 在起制动不很频繁的情况下,制动单元的执行器件也可以用交流接触器来代替,如图所示。 一.外配器件要记清 二.常规控制勿看轻 (一)正、反控制基本功 1.不妥的起动方式 2.规范的正转控制 (1)继电器控制 (2)利用自锁功能 3.更改旋转方向 或 更改功能预置:“正转有效”→“反转有效” (一)正、反控制基本功 (二)切换控制勿朦胧 1.切换的必要性 (1)部分设备不允许停机:如许多场合下的风机,称为故障切换。 (2)在供水系统中,为了减少设备投资,采用由一台变频器控制多台水泵(1控X)的方案,称为运行切换。 2.切换主电路 要求: KM2与KM3绝对不允许同时接通,最好采用机械互锁。 3.电动机在切断电源后的过渡过程 (1)电磁过渡过程 定子绕组:电流和磁场立即消失; 转子绕组:因自成回路,故电流和磁场不能立即消失,但不交变; 状态:转子是直流磁场,定子是三相绕组,是同步发电机状态。 时间常数:τE≈0.6s (2)机械过渡过程 时间常数:τM≥2min 4.故障切换的控制 特点 (1)切换瞬间的频率不定 (2)切换应在电磁过渡过程基本结束后进行 (3)切换时电动机的转速不宜过低 一般说来,电动机在切换时的转速(指KM3闭合时的转速)以不低于额定转速的80%为宜。 切换控制示例 5.供水系统的运行切换 (1)工况 首先由变频器控制“1号泵”运行;当用水量增大,变频器的运行频率已经达到上限频率(通常等于工频)时,如果在确认时间(通常为2~5min)内,水压始终

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