如能夠加大,則加大傳動比;假如傳動比無法加大,則應加大電動機的容量。(2)檢查電動機側三相電壓是否平衡若電動機側的三相電壓不平衡,則應再檢查變頻器輸出真個三相電壓是否平衡,如不平衡,題目在變頻器內部,應檢查變頻器的逆變模塊及其驅動電路;如變頻器輸出真個電壓平衡,則題目出現在從變頻器到電動機之間的線路上,應檢查所有接線真個螺釘是否都已緊固,假如在變頻器和電動機之間有接觸器或其他電器,則還應檢查有關電器的接線端是否都已緊固,以及觸點的接觸狀況是否良好等。假如電動機側三相電壓平衡,則應了解跳閘時的工作頻率:如工作頻率較低,又未用矢量控制(或無矢量控制),則首先降低U/f比,如降低后仍能帶動負載,則說明原來預置的U/f比過高,勵磁電流的峰值偏大,可通過降低U/f比來減小電流;假如降低后帶不動負載了,則應考慮加大變頻器的容量;假如變頻用具有矢量控制功能,則應采用矢量控制方式裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有余量,可以省去電感采用簡單的平波回路。金山區出口變頻器聯系方式

1.根據負載特性選擇變頻器,如負載為恒轉矩負載需選擇siemens MMV/MDV 變頻器,如負載為風機、泵類負載應選擇siemens ECO變頻器。2.選擇變頻器時應以實際電機電流值作為變頻器選擇的依據,電機的額定功率只能作為參考。另外應充分考慮變頻器的輸出含有高次諧波,會造成電動機的功率因數和效率都會變壞。因此,用變頻器給電動機供電與用工頻電網供電相比較,電動機的電流增加10%而溫升增加20%左右。所以在選擇電動機和變頻器時,應考慮到這中情況,適當留有裕量,以防止溫升過高,影響電動機的使用壽命。金山區出口變頻器聯系方式電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波是電感。

變頻器(Variable-frequency Drive,VFD)是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。 [1]變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。變頻器靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻器還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻器也得到了非常廣泛的應用。 [2]
(2)升速、降速時過電流:當負載的慣性較大,而升速時間或降速時間又設定得太短時,也會引起過電流。在升速過程中,變頻器工作頻率上升太快,電動機的同步轉速迅速上升,而電動機轉子的轉速因負載慣性較大而跟不上往,結果是升速電流太大;在降速過程中,降速時間太短,同步轉速迅速下降,而電動機轉子因負載的慣性大,仍維持較高的轉速,這時同樣可以使轉子繞組切割磁力線的速度太大而產生過電流。處理方法(1)起動時一升速就跳閘,這是過電流十分嚴重的現象,主要檢查:● 工作機械有沒有卡住;● 負載側有沒有短路,用兆歐表檢查對地有沒有短路;自動識別(ID)依靠精確的電機數學模型,對電機參數自動識別;

變頻技術誕生背景是交流電機無級調速的***需求。傳統的直流調速技術因體積大故障率高而應用受限。 [3]變頻器(2張)20世紀60年代以后,電力電子器件普遍應用了晶閘管及其升級產品。但其調速性能遠遠無法滿足需要。1968年以丹佛斯為**的高技術企業開始批量化生產變頻器,開啟了變頻器工業化的新時代。 [3]20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速的研究得到突破,20世紀80年代以后微處理器技術的完善使得各種優化算法得以容易的實現。 [3]通過反饋估算磁鏈幅值,消除低速時定子電阻的影響;將輸出電壓、電流閉環,以提高動態的精度和穩定度。金山區出口變頻器聯系方式
在采用變頻調速后,溫度調節可以通過變頻器自動調節風機的速度來實現,解決了產品質量問題。金山區出口變頻器聯系方式
5.對于一些特殊的應用場合,如高環境溫度、高開關頻率、高海拔高度等,此時會引起變頻器的降容,變頻器需放大一檔選擇。6.使用變頻器控制高速電機時,由于高速電動機的電抗小,高次諧波亦增加輸出電流值。因此,選擇用于高速電動機的變頻器時,應比普通電動機的變頻器稍大一些。7.變頻器用于變極電動機時,應充分注意選擇變頻器的容量,使其比較大額定電流在變頻器的額定輸出電流以下。另外,在運行中進行極數轉換時,應先停止電動機工作,否則會造成電動機空轉,惡劣時會造成變頻器損壞。金山區出口變頻器聯系方式
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