变频器技术及应用 变频器的功能认知 变频器的分类(1-1-4).pptVIP

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Designed by @lingwang Inverter technology and application Zhoukui_hcit@126.com 课程二维码 The end * 目录页 CONTENTSPAGE * 目录页 CONTENTSPAGE 《变频器技术及应用》课程 主讲: 王玲 电源变换装置 主电路 整流 (AC/DC) 中间电路 (滤波、制动) 逆变 (DC/AC) 整流 (AC/DC) 中间电路 (滤波、制动) 逆变 (DC/AC) 交-交变换 (AC/AC) 无直流环节,变频效率高 最高输出频率是电网频率的1/3-1/2 大功率低频范围有很大的优势 两次换能,变频效率低 输出频率范围宽 适用于各种电力拖动装置 整流 (AC/DC) 中间电路 (滤波、制动) 逆变 (DC/AC) 两次换能,变频效率低 交-交变换 (AC/AC) 无直流环节,一次换能,变频效率高 最高输出频率是电网频率的1/3-1/2 大功率低频范围有很大的优势 输出频率范围宽 适用于各种电力拖动装置 宽度变化 幅值变化 适用于对调速性能 没有严格要求的场合 用途 平方转矩变频器 + 恒转矩变频器 卷扬机 功率要求很高,速度要求低 精密机床 功率要求低,速度要求很高(高频) 在某方面的性能要求极高,因而可以实现高控制要求。 控制方式 变频 变压 F U =恒定值 磁通保持一定 又称VVVF控制方式 检测实际转速 设定频率 实际频率 - 差值 交流电动机的动态数学模型模仿直流电动机的控制方式 调速精度高 过度过程快 控制方式 在改变电动机电源频率的同时改变电动机的电压,电动机的磁通保持一定。 又称VVVF控制方式。 通过检测电动机的实际转速,根据设定频率与实际频率的差对输出频率进行连续的调节,从而使输出频率始终满足电动机设定转速的要求。 根据交流电动机的动态数学模型,模仿直流电动机的控制方式,获得类似直流调速系统的动态性能,是一种高性能的异步电动机的控制方式。 可以完全达到直流调速精度和过度过程快速性要求。 Designed by @lingwang Inverter technology and application Zhoukui_hcit@126.com 课程二维码 The end * 目录页 CONTENTSPAGE * 目录页 CONTENTSPAGE 《变频器技术及应用》课程 主讲: 王玲

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