变频器控制方式都有哪些?变频器控制电机比较常用的五种方式如下:低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式,其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较大,使输出比较大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。变频器丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强。南昌高性能变频器
如何快速判断当前使用的变频器是否合适呢?一台变频器的质量从外表上来看很难快速判断其好坏。判断变频器好坏简单的方法就是进行上电检测。测试时,尽量在变频器的输出端接一个功率小于变频器额定功率的电机,这样就可以知道其内部软件的好坏。特别是低频下的高转矩是一种直接有效的方法,改变参数后测试变频器算法,在5HZ内调制变频器看负载电机的转矩是否减弱,电机转速是否。就是观察变频器的输出波形是否完美,短时间内频繁启停看电流电压峰值。这些方法都可以测试变频器软件的性能。湖南射频变频器代理变频器本身不是节能器。
在变频器的输入电流中,频率较低的谐波分量所占的比重比较高,这些谐波除了可能干扰其它设备的正常运行外,还消耗大量的无功功率,使线路的功率因数降低。在输入电路中串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置不同,分以下两种: (1)交流电抗器,交流电抗器串联在电源与变频器的输入侧之间,其作用是抑制谐波电流、提高功率因数、削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击、削弱电源电压不平衡等。(2)直流电抗器,直流电抗器串联在整流桥和滤波电容器之间,其作用是削弱输入电流中的高次谐波成分并可提高功率因数。
变频器的过压保护措施是否会因为过压原因而导致不同?(1)对于变压器的开断过电压,采用阻容吸收网络和氧化锌避雷器组成过电压吸收回路,取得了良好的效果。(2)对于变压器带负荷合闸产生的过电压,可选用循环性能好的开关(开关长期运行后会有不同的周期);采用良好阻容吸收回路或有源抑制器技术方案;有静电屏蔽措施的变压器也能有效抑制合闸过电压。然而,对于大功率变压器来说,制作静电屏蔽层是相当困难的。(3)对于整流元件换向引起的过电压,要注意整流元件的反向耐压要足够,其次要对吸收电路和续流电路采取适当的措施。否则,整流器设备可能会被过电压损坏。减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器。
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验?检查变压器差动保护是否误动。带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经o.5—1s即可减到0.25—0.5倍额定电流,但全部衰减完毕时间较长,中小型变压器约几秒,大型变压器可达10-20s,故励磁涌流衰减初期,往往使差动保护误动,造成变压器不能投入。因此,空载冲击合闸时,在励磁涌流作用下,可对差动保护的接线、特性、定值进行实际检查,并作出保护可否投入的评价和结论。变频器能产生功率较大的谐波,由于功率较大,对系统其它设备干扰性较强。淮安变频器厂家
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。南昌高性能变频器
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验?检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会在操作过电压击穿而加以暴露。考核变压器的机械强度。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,需做空载冲击试验。南昌高性能变频器
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