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  • 變頻器工作原理及其應用

    變頻器是一種靜止的頻率變換器,可將電網電源的50Hz頻率交流電變成

  • 變頻器工作原理-基礎篇

    知識點:變頻器

  • 變頻器工作原理(轉給大家)

    變頻器工作原理變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(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的。1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? *1: r/min 電機旋轉速度單位:每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 本文中所指的電機為感應式交流電機,在工業中所使用的大部分電機均為此類型電機。感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適和通過改變該值來調整電機的速度。 另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。 因此,以控制頻率為目的

  • 電機變頻器調速的工作原理

    變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、中間直流環節、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環節為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。變頻器選型:變頻器選型時要確定以下幾點:1) 采用變頻的目的;恒壓控制或恒流控制等。2) 變頻器的負載類型;如葉片泵或容積泵等,特別注意負載的性能曲線,性能曲線決定了應用時的方式方法。3) 變頻器與負載的匹配問題;I.電壓匹配;變頻器的額定電壓與負載的額定電壓相符。II. 電流匹配;普通的離心泵,變頻器的額定電流與

  • 變頻器工作原理圖及工作原理

    變頻器工作原理圖及工作原理

    以這種常見的交-直-交型變頻器為例,簡要說明一下變頻器的工作原理。交-直-交型變頻器的工作原理是借助微電子器件、電力電子器件和控制技術,先將工頻電源經過二極管整流成直流電,再由電力電子器件把直流電逆變為頻率可調的交流電源。其工作原理如下圖所示。

  • 變頻器定義、分類及其工作原理概述

    變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。變頻調速是通過改變電機定子繞組供電的頻率來達到調速的目的。 變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。20世紀60年代以后,電力電子器件經歷了SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)、BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)的發展過程,器件的更新促進了電力電子變換技術的不斷發展。20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速研究引起了人們的高度重視。20世紀80年代,作為變頻技術核心的PWM模式優化問題吸引著人們的

  • 變頻器工作原理|變頻器原理圖

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  • 變頻器的組成和原理分別是什么

    打開變頻器你會發現里面有以下組件:逆變模塊、整流模塊、整流橋、控制板、驅動板、主回路板、電源板、分線板、制動電阻、電解電容器、金屬膜電容器、電阻器、繼電器、接觸器、快速熔斷器、RS485接口、RS232接口、電流傳感器、散熱風機、散熱器、充電電阻、光耦、溫控開關、電源厚膜組件、頻率厚膜組件、缺相厚膜組件、快速三極管、主回路端子排、控制回路端子排、接線端子、充電指示燈、壓敏電阻等。變頻器在維修中經常要用到上述配件。除此之外,外部部件還有:制動單元、輸入電抗器、輸出電抗器、直流電抗器、標準鍵盤、遠控鍵盤、遠控電源、遠控電纜、自動控制專用接口板、RS232/RS485總線適配器、RS232總線分配器、RS232總線電纜、RS485通信電纜、機殼、機箱、機柜、變頻器說明書等。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、

  • 快速掌握變頻器的工作原理以及接線圖

    快速掌握變頻器的工作原理以及接線圖

    變頻器介紹變頻器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。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。

  • 變頻器的工作原理、接線方法、注意事項

    變頻器的工作原理、接線方法、注意事項

  • 變頻器控制水泵的節能原理

    由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機

  • 變頻器原理及基本知識(一)

    變頻器原理以及基本知識、什么是變頻器? 變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。 pwm和pam的不同點是什么? 是英文pulse width modulation(脈沖寬度調制)縮寫,按一定規律改變脈沖列的脈沖寬度,以調節輸出量和波形的一種調值方式。 是英文pulse amplitude modulation (脈沖幅度調制) 縮寫,是按一定規律改變脈沖列的脈沖幅度,以調節輸出量值和波形的一種調制方式。 電壓型與電流型有什么不同? 變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容;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。 為什么變頻器的電壓與電流成比例的改變? 異步電動機的轉矩是電機的磁通與轉子內流過電流之間相互作用而產生的,在額定頻率下,如果電壓一定而只降低頻率,那么磁通就過大,磁回路飽和,嚴重時 將燒毀電機。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時控制變頻器輸出電壓,使

  • 消防變頻供水設備工作原理

    在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,實水泵停止,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵,供給所

  • 變頻器原理以及基本知識(一)

    主回路常見故障分析主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容器、濾波電容器、IPM逆變橋、限流電阻、接觸器等元件組成。其中許多常見故障是由電解電容引起。電解電容的 壽命主要由加在其兩端的直流電壓和內部溫度所決定,在回路設計時已經選定了電容器的型號,所以內部的溫度對電解電容器的壽命起決定作用。電解電容器會直接 影響到變頻器的使用壽命,一般溫度每上升10 ℃,壽命減半。因此一方面在安裝時要考慮適當的環境溫度,另一方面可以采取措施減少脈動電流。采用改善功率因數的交流或直流電抗器可以減少脈動電流,從而 延長電解電容器的壽命。 在電容器維護時,通常以比較容易測量的靜電容量來判斷電解電容器的劣化情況,當靜電容量低于額定值的80%,絕緣阻抗在5 MΩ以下時,應考慮更換電解電容器。 主回路典型故障分析故障現象:變頻器在加速、減速或正常運行時出現過電流跳閘。 首先應區分是由于負載原因,還是變頻器的原因引起的。如果是變頻器的故障,可通過歷史記錄查詢在跳閘時的電流,超過了變頻器的額定電流或電子熱繼電器 的設定值,

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變頻器的工作原理

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