变频器zz.docVIP

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下表为某变频器技术规范 控制 控制方法 空间电压矢量控制方式 频率设定分辩率 数字 : 0.01 Hz (100 Hz以下), 0.1 Hz ( 100 Hz以上) 模拟 : 0.05 Hz / 50 Hz, 输出频率范围:0 – 300 Hz 频率精度 数字 : 最大输出频率的0.01 % 模拟 : 最大输出频率的0.1 % V/F 比率 线性, 平方根, 任意 V/F 过载能力 额定电流150 % -1 分钟, 额定电流200% - 0.5 秒。(特性与时间成反比) 转矩补偿 手动转矩补偿 (0 - 20 %), 自动转矩补偿 运行 输入信号 运行方式 键盘/ 端子 /RS485 通讯 频率设定 模拟 : 0 - 10V / 4 - 20 mA /, 子板的另外端口(0 - 10V/4 - 20 mA) 数字 : 键盘/RS485 通讯 启动信号 正转,反转 多段速度 至多可以设定8个速度 (使用多功能端子) 加减速时间 0-6000秒,加减速时间可切换 加减速方式:线性, S型 紧急停止 中断变频器的输出 寸动 慢速运行 自动运行 通过设定的参数自动运行(7段速度) 故障复位 当保护功能处于有效状态时,可以自动复位故障状态。 输出信号 运行状态 频率检测等级,过载报警,过电压,欠电压,变频器过热, 运行,停止,恒速,自动程序运行 故障输出 触点输出 – 交流250V 1A, 直流30V 1A 模拟输出 从输出频率,输出电流,输出电压,直流电压中选择 (输出电压: 0 - 10V) 运行功能 直流制动,频率限制,跳频,滑差补偿,反转保护,PID 控制等 保护功能 变频器保护 过电压,欠电压, 过电流, 保险丝断,接地故障, 变频器过热, 电机过热, 缺相,过载保护,外部故障1,2, 通讯错误,速度指令丢失, 硬件故障, 选件错误等。 变频器报警 堵转防护,过载报警, 温度传感器故障。 瞬间掉电 小于15 毫秒:连续运行 大于15 毫秒:允许自动重新启动 显示 键盘 运行信息 输出频率,输出电流,输出电压,设定频率,运行速度,直流电压 错误信息 当故障保护时的运行状态, 保存有3个故障历史信息。 环境 环境温度 -10 ℃ ~ 40 ℃ 储存温度 -20 ℃ ~ 65 ℃ 环境湿度 最大90 % RH .(不结露) 高度/振动 1,000 m 以下,5.9m/秒2(=0.6g)以下 应用地点 无腐蚀气体、易燃气体、油雾或粉尘及其它 冷却方式 强制风冷 我们知道,交流电动机的步转速表达式: n=60f(1-s)/p 式中n———异步电动机的转速; f———异步电动机的频率; s———异步电动机转差率; p———异步电动机极对数。 由式可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率即可改变电动机的转速,变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 )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。低压变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。通过变频器可以自由调节电机的速度。图为变频器内的控制电路框图。 1) 整流电路如图所示,通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥组成。它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源。三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电阻网络引入整流桥的输入端。网络的作用是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而损坏变频器。当电源电压为三相380V时,整流器件的最大反向电压一般为1200—1600V,最大整流电流为变频器额定电流的两倍。 滤波电路 逆变器的负载属感性负载的异步电动机,无论异步电动机处于电动或发电状态,在直流滤波电路和异步电动机之间,总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元件来缓冲。同时,三相整流桥输出的电压和电流属直流脉冲电压和电流。为了减小直流电压和电流的波动,直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用。 逆变电路 逆变电路的作用是在控制电路的作用下,将直流电路输出的直流电源转换成频率和电压都可以任意调节的交流电源。逆变电路的输出就是变频器的输出,所以逆变电路是变频器的核心电路之一,起着非常重要的作用。 最常见的逆变电路结构形式

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