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關于變頻器的輸出切換問題探討——兼論水泵群軟起停控制方案
摘要:針對目前在變頻器輸出切換問題上存在認識誤區的情況,試圖從技術和經濟實用的角度出發,對變頻器的輸出切換問題進行分析探討,以澄清某些錯誤的看法,確立一個客觀的認識。同時提出了一種多泵恒壓供水及水泵群軟起停控制方案。關鍵詞:變頻器;輸出切換;軟起動;恒壓供水系統 1引言 交流異步電動機直接起動所產生的電流沖擊和轉矩沖擊會給供電系統和拖動系統帶來不利影響,故對于容量較大的異步電動機一般都要采用軟起動方案。常用的方法是降壓起動,但由于電動機的起動轉矩與所加電壓的平方成正比,所以降壓起動只適用于空載或輕載起動的設備。即使如此,在降壓起動過程中,由于沒有改變電源頻率,過大的轉差率的存在,也不可避免地會出現較大的過電流。對于重載起動的設備則需要采用變頻軟起動方案,即用變頻器帶動電機從零速開始起動,逐漸升壓升速,直至達到其額定轉速。變頻軟起動的優點是由于采用電壓/頻率按比例控制方法,所以不會產生過電流;并可提供等于額定轉矩的起動力矩,故特別適合于需重載或滿載起動的設備。 如果變頻器僅僅承擔軟起動的任務,不作調速運行的話,則在變頻器帶動電機達到額定轉速后,就要將電動機切換到工頻電網直接供電運行,變頻器可以再去起動其他的電動機。母管制多泵恒壓供水系統就是一個典型的例子。當水壓過高需要停泵時,為了避免“水錘效應”,也不允許突然切斷水泵電源,而要求逐漸降低轉速緩慢停車。這時就需要將電動機再切換到變頻器拖動,實現減速停車。這樣就不可避免地要進行電網和變頻器之間的相互切換操作。 變頻器的輸出切換問題,目前尚未得到足夠的重視,因而在認識上還存在著一些誤區:一種看法是將變頻器當作一般的交流電源,或者象軟起動器一樣,因而可以將電動機在變頻器與供電電網之間任意切換;另一種看法則認為由于變頻器自身的設計原理,是不允許變頻器在運行中進行切換的。這兩種看法都不免有失偏頗,所以有關變頻器在拖動系統應用的文章中,碰到變頻器的切換問題時,要么有意回避,不作具體描述;要么一語帶過,用簡單的一句“切換到電網運行”了之[3]。即使有些文章在切換問題上進行了一些探索[1][2],但是也沒有將這個問題的本質揭示出來,給人一種功虧一匱的感覺[1]。本文試圖從技術和經濟實用的角度出發,對變頻器輸出切換問題作進一步的分析探討,不妥之處,歡迎同行們批評指正。
2變頻器的輸出切換方法分類 首先對目前工程設計中常用的變頻器的輸出切換方式進行大致的分類,然后再逐一加以討論。 冷切換 變頻器輸出切換硬切換 熱切換 軟切換 冷切換在變頻器停車停電時進行切換,等切換完成后再開機運行。 熱切換在變頻器運行中進行帶電切換,又可分為 硬切換電動機在切換時要瞬時停電,因而難免會產生沖擊。 軟切換也叫同步切換,真正的不停電平穩切換。 冷切換是最安全、最簡單的切換方式,但它只能用于可以間斷工作的負載;對于需連續工作的負載,只能采用熱切換的方式。 3硬切換的危害性及改進辦法 3.1由變頻器向電網切換 變頻器拖動電機軟起動,逐漸升速,當變頻器輸出頻率達到50Hz,電壓達到額定電壓,電動機的轉速也已達到額定轉速時,快速將電動機從變頻器切出,再立即投入電網運行。如果開關的速度快,碰巧也許不會出現過大的沖擊電流,電動機在承受較小的電流和轉矩沖擊后正常全速運行。通常在切換前必須保證變頻器的輸出與電網電壓同相序,并最好要進行電壓的幅值、頻率及相位跟蹤,使其與電網盡量保持一致,否則將會引起嚴重的后果。另外,為了避免變頻器突然甩負荷而使功率器件承受過大的電流電壓沖擊而損壞,故在將電動機從變頻器切離之前,應先封鎖變頻器的輸出。 當電動機斷開電源后,由于定子開路,定子繞組中儲存的磁場能量要經過較長的時間才能衰減完,而轉子是短路的,轉子電流將按一定的時間常數衰減,這個電流產生的磁通,因為轉子還在旋轉,就會在定子繞組中感應出電動勢(反電勢)。感應電勢的頻率和相位是隨著轉子轉速的變化而變化的。當轉子電流尚未衰減到零時,若合上電源,會因為電源電壓與定子儲能電勢和轉子感應電勢的相位差而產生沖擊電流,若合閘時電源電壓與感應電勢的相位差剛好為180°時,將會產生比起動電流還要大的沖擊電流,這會影響到電網的安全運行及電動機的壽命。因此電動機在斷開電源后,應該等轉子電流充分衰減后再合上電源。轉子電流衰減的時間視電動機容量的大小及其所帶負荷的大小而異,一般為1~3s。 由電動機反電勢引起的過電流與電動機起動時因為轉子堵轉(S=1)所產生的堵轉電流不是一回事,所以在切換時會面臨二個問題:一方面要避開反電勢引起的沖擊電流,另一方面又要利用電機的轉速,以減小合閘沖擊電流。因此應當選擇一個最為合適的時間重合閘,才能使切換引起的沖擊電流最小,倒并非要等轉子完全停止后再合閘,因為此時的電流即為全壓靜止起動電流。 由此可見,硬切換一定會引起沖擊電流,只是其值大小不同罷了,不可能做到平穩切換。為了減小硬切換時引起的沖擊電流,當變頻器的輸出頻率已經達到50Hz時,可在變頻器及電動機參數許可的范圍內,繼續加速到55Hz左右,再將電動機從變頻器切出,電動機進行自由停車運行,同時轉子電流逐漸衰減,經過1~2s,轉子電流基本已衰減為零,且轉速也已下降到額定轉速附近時,再將電動機投入電網運行,將會有較小的沖擊電流。當然為了避免電動機從變頻器切出時變頻器因甩負荷而引起的過電壓損壞功率器件,在切換前應先封鎖變頻器的輸出。 3.2由電網向變頻器切換 到目前為止,還沒有人敢在變頻器運行中將電動機由電網向變頻器切換,因為由以上的分析可知,這無疑是對變頻器作一次破壞性的試驗,過大的沖擊電流將使變頻器跳閘或損壞。 如果電動機拖動的負載不允許突然停車的話,或者須由定速運行轉為調速運行時,可以這樣操作:先將電動機由電網切除,自由停車運行,延時1~2s,避開反電勢的影響,在封鎖輸出的情況下將電機接到變頻器,變頻器跟蹤電動機轉速并以跟蹤頻率啟動運行,沖擊將會很小。ABB公司的ACS1000型變頻器就有跟蹤起動功能[5]。 4同步切換(軟切換) 同步切換就是在不停電的情況下,利用鎖相環技術,使變頻器輸出電壓的頻率、幅值和相位均保持與電網電壓一致,然后可進行變頻器與電網之間的相互平穩切換。
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同步切換的過程是這樣的:變頻器拖動電機軟起動,平穩升頻到接近50Hz,進入鎖相環路的捕捉范圍,之后在鎖相環路的作用下,鎖定變頻器輸出電壓的頻率、幅值、相序和相位與工頻電網一致,將電動機與工頻電網之間的接觸器吸合,電網和變頻器同時向電動機供電,然后封鎖變頻器的輸出,并將電機從變頻器切出,電動機即平穩地切換到電網運行。 由于進行了同步操作,變頻器的輸出參數與電網參數保持一致,在接入電網時對變頻器和電動機都不會有什么影響。然后有一段時間變頻器和電網同時對電動機供電。為了使變頻器能安全而退,應該逐漸減小變頻器的負荷,可以稍稍降低變頻器的輸出電壓幅值,然后封鎖變頻器的輸出,再進行切換操作。 4.2由電網向變頻器切換 在由電網向變頻器同步切換之前,變頻器先空載加速到50Hz,啟動鎖相環路的跟蹤技術,經過一段時間的跟蹤調整,達到鎖定狀態后變頻器合閘,然后電網開關跳閘,電動機即平穩地由電網切換到變頻器調速運行。 為了盡量減小切換過程中對變頻器的沖擊作用,在鎖定狀態變頻器合閘之前,應稍稍調低變頻器輸出電壓的幅值,以免合閘時造成對變頻器過大的沖擊電流。在過渡到由電網和變頻器同時向電動機供電階段,再稍稍調高變頻器輸出電壓的幅值,逐漸將負荷從電網向變頻器轉移,以免在電網開關跳閘時對變頻器造成過大的沖擊。 4.3鎖相控制[1] 鎖相控制就是利用鎖相環路(PLL)通過讓變頻電源的頻率和相位自動跟蹤工頻電源的頻率和相位,達到“鎖定”狀態,從而為同步切換創造條件。鎖相環路是一個閉環的相位控制系統,能夠自動地跟蹤輸入信號的頻率和相位,使輸出信號的頻率和相位與輸入信號同步,稱之為“鎖定”。鎖相環路主要由鑒相器(PD)、環路濾波器(LF)和壓控振蕩器(VCO,這里即為變頻器)三個基本部分組成,其構成如圖1所示。 圖2為具有同步切換功能的交流異步電動機循環軟起動切換控制裝置框圖。用一臺變頻器分時軟起動3臺異步電動機,每一臺電動機軟起動以后,切換到工頻電網定速運行。系統由變頻器、相位信號取樣電路、鎖相控制電路、可編程控制器和切換接觸器等組成。相位信號取樣電路對工頻電源和變頻器輸出電壓實行取樣、隔離和整形處理。鎖相環路由鎖相控制電路和變頻器組成;鎖相控制電路則由鑒相器和環路濾波器組成。 同步切換控制系統以工頻電源的電壓相位信號θ1(t)作為基準信號,變頻器輸出的電壓相位信號θ2(t)作為跟蹤信號。鑒相器比較兩個信號的相位,輸出一個正比于兩個信號相位差的電壓信號ud(t),經濾波器濾波后作為變頻器的輔助頻率給定信號,用以控制變頻器輸出電壓的頻率和相位,達到跟蹤工頻電源頻率和相位的目的。當二者的頻率相等,相位差穩定在一個較小的數值時,稱為鎖定,此時輸出一個切換信號,便可以在PLC的控制下,安全、平穩地進行變頻器和工頻電網之間的相互切換了。 4.4ABB公司ACS1000中壓變頻器的同步切換控 制功能[5] ACS1000型中壓變頻器,是ABB公司用最新功率開關器件—IGCT(集成門極換流晶閘管)設計生產的三電平新型高效中壓變頻器系列。并采用了先進的直接轉矩控制(DTC)技術,從而獲得了非常出色的轉矩特性和速度響應特性。輸出功率315kW~5000kW;輸出電壓等級有2.3kV、3.3kV、4.16kV。(對于6kV電機須進行Y/△改接) ACS1000變頻器的另一個突出優點是,為了滿足電動機循環軟起動及調速運行和定速運行之間的
5恒壓供水及水泵群軟起停控制系統 可以說恒壓供水系統是變頻器應用最普遍和最成功的場合,雖然系統設計五花八門,各有高招,然而卻不盡合理。 5.1不同供水調節方式的經濟性 一般的供水系統,由于供水量及可靠性的要求,都采用多臺泵并聯運行的方式。這樣也有利于當供水量在大范圍內變化時,通過水泵的臺數調節實現經濟運行,但是僅用臺數調節,不能保證恒壓供水,且其運行效率也不高。水泵采用轉速調節流量,運行的經濟性最好。但對于容量較大的供水系統,若采用全容量轉速調節,投資太大,也無必要。所以對于多臺水泵的供水系統,用一臺調速泵即可實現全容量范圍的恒壓供水,其它的泵只要定速運行。即用臺數調節和轉速調節共同保證供水量變化范圍內的恒壓供水。其經濟性比較如圖4所示。 系統中的調速泵一般用變頻器拖動。變頻器除了通過調節水泵轉速實現恒壓供水外,也可通過切換控制用作其它泵的軟起動設備。但如前面分析的那樣,切換控制是一個關鍵。采用硬切換方式,若操作不當,不可避免地會出現較大的沖擊電流,甚至使變頻軟起動功能失去意義,且頻繁的切換操作還可能會損壞變頻器。采用同步切換就要增加控制和檢測設備的投資,同時考慮到變頻器過高的使用率,為了保證供水系統的可靠性,變頻器最好考慮備份。 5.2一種經濟實用的恒壓供水系統 這里推薦一種既經濟實用,又安全可靠的恒壓供水控制系統,即用一臺變頻器固定拖動調速泵保證恒壓供水,用一臺軟起動器負責多臺定速泵的起停控制,整個供水系統的協調控制則用一臺可編程序控制器(PLC)實現,其控制系統框圖如圖5所示。 該方案在大型母管制供水系統中幾乎已成為標準設計。系統中的軟起動器指的是電子式晶閘管降壓起動器,其原理控制框圖如圖6所示。它的起動性能雖然沒有變頻軟起動好,有較小的沖擊電流存在,但因其投資省,且可與電網任意切換而不會造成任何損害,還可實現軟停車,消除“水錘效應”,因而得到了廣泛的應用。為了減小由軟起動器起動水泵時的沖擊電流,可在每臺水泵的出口處裝設電動閥門,起動前將閥門關閉,等電機起動達到全速后,再將閥門打開,這些操作都可以交由PLC完成。 由圖6可見,通過晶閘管的移相控制作用,使電動機的電壓按一定的規律升為全壓后,接通旁路接觸器,撤去晶閘管的控制信號,關斷晶閘管,軟起動器即可退出運行。當某臺水泵需要退出系統軟停車時,可以先將軟起動器投入,使晶閘管全開通,再將該泵的旁路接觸器跳開,軟起動器就可通過控制晶閘管的導 通角,逐漸減小輸出電壓,進行水泵的軟停車。 這樣的恒壓供水系統,既經濟又可靠。尤其是在城市自來水系統中,因水泵功率大,多采用高壓電動機拖動。由于高壓變頻器的價格昴貴,故只用變頻器拖動一臺調速泵運行。軟起動器的價格則僅為變頻器價格的15%~20%左右,由它來控制其它泵的起停,這樣由于避免了變頻器的切換操作,系統可靠性大大
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5.3變頻器旁路與軟起動器旁路的分析比較 由圖6可見,軟起動器的功率器件—晶閘管的輸入端也是接到電網的,所以當將電動機由軟起動器切換到電網運行時只是將晶閘管短路而已,切換操作對晶閘管絲毫沒有影響。而變頻器一般采用交一直—交系統,即使將變頻器整個短路后,變頻器的直流母線還通過整流器由電網供電,逆變器的功率器件仍然要承受直流高壓,這時逆變器的功率器件若導通的話,則會直接與電網短路而造成損壞。 另外變頻器的逆變器部分與功率器件反并聯的快恢復二極管剛好組成了一個反向的三相整流橋,當電動機運行在發電狀態時,或者當變頻器輸出端直接接到電網時,則會通過這個整流橋使電流流向直流母線,使直流母線電壓“泵升”,威脅濾波電容器及功率開關器件的安全。所以在變頻器的輸出端切換電動機時,一定要慎之又慎。 6結語 由以上的分析可見,變頻器一般不允許在運行中進行負載切換操作。如果要在變頻器輸出側進行切換的話,應盡量采取冷切換方式:第一步使變頻器停機,第二步在其輸出側進行切換,第三步在切換后重新起動變頻器。 利用一臺變頻器對多臺電動機進行循環軟起動是一種危險的誘惑[4],因為大部分設計采用硬切換方式,稍有操作不當都會產生不良后果,甚至根本達不到變頻軟起動的目的。對于小容量的低壓電機,由于變頻器功率開關器件的過載容量較大,問題還不大突出,還能勉強使用,功率越大,危險性也越大。對于大功率的高壓電機一定要采用同步切換方案,否則后果
不堪設想。只要真正認識了變頻器拖動系統的客觀規律,設計好同步切換控制系統,變頻器的輸出切換是完全可行的。 參考文獻 [1]丁學文,金大海.交流電機變頻軟起動時的問題及解決 方法[J].電力電子技術,2001(5). [2]胡綱衡,唐瑞球.高(中)壓變頻器應用基礎講座,第三講 高壓變頻器的切換[J].變頻器世界,2001(10). [3]張燕賓.水泵和風機的變頻調速概述,3.多臺水泵變頻 調速時的切換控制[J].變頻器世界,2001(7). [4]符錫理.變頻恒壓給水設備變頻泵固定運行方式與循環 運行方式的對比分析[J].變頻器世界,2000(12). [5]ABB公司.ACS1000變頻器技術手冊[M],2000(10). |
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關于開關電源輸出濾波電感的電磁能平衡問題分析
——兼論輸出濾波電感不是大了就好
摘要:電感量過大時
2009-07-15 09:26:57
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變頻器接線圖實例:變頻器控制接線實物圖
安裝之前我們需要仔細閱讀變頻器說明書,需要特別注意的就是變頻器接線圖與變頻器控制接線圖,變頻器主回路接線:(R、S、T)分別為電源進電,變頻器輸出端子(U、V、W)分別接到電動機上。
2017-08-22 09:21:55
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光伏水泵專用變頻器規格書
Goodrive100-01專用型變頻器,是在Goodrie高性能矢量變頻器的核心控制算法的基礎上,結合光伏水泵的應用控制的要求,開發出來一款專門針對戶外光伏供電的水泵專用變頻器。
2017-09-21 14:14:56
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3S7-1500與G120通訊控制變頻器起停及調速
SINAMICS G120 控制單元CU250S-2 DP 支持基于PROFIBUS 的周期過程數據交換和變頻器參數訪問。 1、 周期過程數據交換,通過該通訊PROFIBUS 主站可將控制字和主
2017-09-26 18:15:05
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27海為C32S2R系列PLC在小區直飲水恒壓供水控制水泵的設計方案
PLC控制程序控制水泵的啟停和定時切換,變頻器用PID儀表控制輸出頻率,達到恒壓供水的要求。可實現高層用戶用水不至于出現壓力低的情況,且水泵定時互相切換也可延長水泵的使用壽命。
2018-08-15 10:43:08
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2555合理利用變頻器在循環水泵中
循環水泵電機功率 185kW 。配置日立 i300 系列2200HF變頻器,考慮到電機的軟啟動時間較長,因此作為長期運行泵,設計備用泵自投回路及報警回路。選擇變頻器故障報警輸出觸點 AL0、 AL1,作為備用泵自投觸點,由于觸點容量較小。直流耐壓較低 AC250V 、 0 。
2018-09-26 10:16:00
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淺析變頻器在風機水泵上的應用
變頻器如今的應用范圍很廣泛,已在石油、化工、輕工、造紙、橡膠、電力、冶金等眾多行業廣泛的應用。變頻器的調速節能為企業生產提高了工藝水平、節能了資源。在節能和保護環境起到了重大作用,是企業技術改造更新產品發揮著重要作用。下面介紹一下變頻器在風機水泵上的應用:
2019-01-24 14:14:49
3743
3743變頻器如何接線,輸出輸入怎么區分
電源應接到變頻器輸入端R、S、T接線端子上,一定不能接到變頻器輸出端(U、V、W)上,否則將損壞變頻器。接線后,零碎線頭必須清除干凈,零碎線頭可能造成異常,失靈和故障,必須始終保持變頻器清潔。在控制臺上打孔時,要注意不要使碎片粉末等進入變頻器中。
2019-05-10 16:38:35
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54426PID控制系統在變頻器中的應用實例
通過變頻器有兩種PID控制方式:一種是變頻器的內置PID控制功能,給定的信號通過面板或變頻器的端子輸入,反饋信號反饋給控制端。PID在變頻器內部進行。調整以改變輸出頻率;另一種是使用外部PID控制器將給定量與反饋量進行設定,并將其作為控制信號輸出到變頻器的控制端。
2019-06-26 14:10:35
8806
8806如何連接PLC和變頻器
通過PLC的開關量輸入輸出模塊,來控制變頻器的啟停,正轉,反轉,多段速,而且變頻器也能同時給PLC-一個它工作的反饋信號, 輸送給PLC ,這個基本每個產品控制系統都有。
2019-07-06 11:22:05
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4365變頻器如何連接潛水泵
潛水泵也屬于電機的一種與普通異步電機的連接方式是一樣的,如果僅僅是控制出水量或者水的揚程采用普通的調頻的方式即可,如果是時恒壓供水則需要選擇變頻器的PID控制功能了額外需要一個水壓傳感器進行反饋
2019-11-24 10:52:01
20366
20366
如何搭建變頻器控制電機調速系統
變頻器的正確選擇對于控制系統的正常運行是非常關鍵的。選擇變頻器時必須要充分了解變頻器所驅動的負載特性。人們在實踐中常將生產機械分為三種類型: 恒轉矩負載、恒功率負載和風機、水泵負載。
2020-08-26 17:13:27
6131
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變頻器的負載特性說明
變頻器的精確挑選關于操控體系的正常作業對錯常要害的。挑選變頻器時有必要要充沛了解變頻器所驅動的負載特性。咱們在實習中常將出產機械分為三品種型: 恒轉矩負載、恒功率負載和風機、水泵負載。
2020-09-25 09:20:45
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3620水泵變頻器的作用及工作原理
水泵變頻器是通過改變電機工作電源的頻率和幅度的方式來控制交流電動機的電力傳動元件,水泵用變頻器的作用是改善三相交流電動機的起動方式和達到平滑控制水泵電動機轉速的目的。
2021-01-05 14:57:17
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31273變頻器專用輸出電抗器的介紹
變頻器專用輸出電抗器,又名“變頻器專用出線電抗器”,通常安裝于變頻器輸出側,也就是串聯在變頻器與電動機之間的連接導線上。MLAD-VR-SC變頻器專用輸出電抗器,可以有效抑制變頻器逆變產生的諧波
2021-12-16 17:58:11
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5471變頻恒壓供水系統的設計方案
。采用變頻器實現對三相水泵電機的軟啟動和變頻調速,運行切換采用“先啟先停”的原則。壓力傳感器檢測當前水壓信號,送入PLC與設定值比較后進行PID運算,從而控制變頻器的輸出電壓和頻率,進而改變水泵電機的轉速來改變供水量,最
2022-05-10 17:50:27
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30關于變頻器常見的23個問題
一般在60度左右才是正常,出現這種情況可能有以下兩個原因:一是載波頻率設置的太高,變頻器載波頻率輸出調的太高,變頻器輸出扭矩提升的太大,變頻器輸出連接馬達的電流太大,都會導致電抗器高,二是輸出電流是不是太大。
2022-10-27 09:53:00
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2454plc與變頻器連接控制方法
利用PLC的開關量輸出控制變頻器。PLC的開關輸出量一般可以與變頻器的開關量輸入端直接相連。這種控制方式的接線簡單,抗干擾能力強。利用PLC的開關量輸出可以控制變頻器的啟動/停止、正/反轉、點動、
2022-11-18 11:10:50
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5474滑環電機怎樣使用變頻器控制
使用變頻器可以實現對滑環電機的調速控制。變頻器是一種能夠將輸入電源的頻率和電壓進行調整,并將調整后的輸出電源供給給電機的裝置。通過改變變頻器的輸出頻率和電壓,可以實現對電機的轉速和轉矩進行調整和控制。
2023-03-02 18:04:16
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2975變頻器標量控制是什么意思 變頻器標量控制的優缺點
,變頻器根據控制指令的變化調整輸出的電壓和頻率,來控制電機的轉速和轉矩。在標量控制中,主要以電機的轉速和轉矩作為控制量,以實現電機的控制。變頻器標量控制應用廣泛,控制簡單易于實現,運行也比較平穩,但控制精度不如矢量控制高。
2023-03-28 16:02:57
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5886V20變頻器手自動切換(就地遠程切換)的具體方法示例
一種比較常用的典型設計是就地模式下通過電氣柜按鈕控制變頻器啟停,通過變頻器面板調節頻率;遠程模式下通過PLC的
DO輸出控制變頻器啟停,兩種模式下都通過變頻器的AO輸出頻率反饋,通過中間繼電器輸出
2023-04-07 10:03:00
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1光伏水泵變頻器應用案例分析
庫馬克作為首批研發和生產銷售光伏水泵低壓變頻器的廠家之一。ES350/ES580低壓變頻器系列功率范圍0.4-560kW,直流輸入電壓范圍更寬,組件配置更加靈活方便。
2023-04-23 10:56:59
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光伏變頻器的使用方法有哪些
、RST輸入端、直流電壓輸入端、水位信息輸入接口和啟停信號輸入接口。在沒有電網的地區,變頻器控制模塊根據所述光伏電池的輸出電壓值與所述光伏水泵變頻器的工作電壓的關系,通過控制直流電壓輸入端與光伏電池的通斷,從而
2023-06-12 16:36:30
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918變頻器的控制方式和功能
過大,否則會浪費能源和造成不必要的成本。? ?? 其次,需要考慮變頻器的輸出電壓和頻率范圍是否適合。水泵的電機通常需要較高的電壓和頻率才能正常運轉,因此需要選擇輸出電壓和頻率范圍較廣的變頻器。 此外,還需要考慮變頻器的控制
2023-06-16 09:17:24
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1165plc對變頻器控制器的要求 如何使用plc對變頻器進行控制
開關量方式控制變頻器 如果PLC是以開關量的方式對變頻器進行控制,需要將PLC的開關量輸出端子與變頻器的開關量輸入端子聯系起來。
2023-08-05 11:47:07
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ABB變頻器在變頻穩壓給水設備控制系統的應用
變頻穩壓給水設備控制系統通過測到的管網壓力, 經變頻器的內置PID調節器運算后, 調節輸出頻率,實現管網的恒壓供水。變頻器的頻率超限信號(一般可作為管網壓力極限信號) 可適時通知PLC進行變頻泵邏輯切換。為防止水錘現象的產生,泵的啟停將聯動其出口閥門。
2023-08-22 09:36:20
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變頻器調速的方法與步驟?
:開環調速是指通過設定變頻器的輸出頻率來實現調速。這種方法適用于負載變化較小的場合。操作簡單,但精度相對較低。 閉環調速:閉環調速是指通過反饋控制系統來調節變頻器的輸出頻率,實現精確的調速。這種方法適用于負載變
2023-09-08 09:22:10
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9894變頻器輸出電壓怎么測
變頻器輸出電壓怎么測? 變頻器是現代工業自動化智能化控制中常用的一種電氣元件,可用于控制AC電機的速度和運行方向。變頻器的輸出電壓是變頻器最重要的參數之一,它影響了變頻器對電機的控制效果。下面我們
2023-09-13 15:35:20
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24247工控機連接Profinet轉Modbus RTU網關與水泵變頻器Modbus通訊配置案例
Profinet轉Modbus RTU網關是一個具有高性能的通信設備,它能夠將工控機上的Profinet協議轉換成水泵變頻器可識別的Modbus RTU協議,實現二者之間的通信。通過這種方式,工控機可以直接控制水泵變頻器的運行狀態,改變其工作頻率,從而實現對水泵的精確控制。
2023-10-19 17:21:17
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變頻器欠電壓故障維修
停的缺點。即電源一旦失壓或瞬間停電,UPS立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向變頻器繼續供應合適的電源,使變頻器維持正常工作并保護變頻器的軟、硬件不受損壞,保障變頻器控制設備的平穩運行。
2023-10-21 09:17:04
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1934大功率變頻器的運行與啟停,能否造成小功率變頻器的損壞?
大功率變頻器的運行與啟停,能否造成小功率變頻器的損壞? 大功率變頻器和小功率變頻器在工業生產中扮演著不可替代的角色,它們都有不同的功率和控制范圍。雖然它們的功能不同,但是它們之間是否存在互相
2023-10-22 14:25:22
1964
1964工控機連接Profinet轉Modbus RTU網關與水泵變頻器Modbus通訊
Profinet轉Modbus RTU網關是一個具有高性能的通信設備,它能夠將工控機上的Profinet協議轉換成水泵變頻器可識別的Modbus RTU協議,實現二者之間的通信。通過這種方式,工控機可以直接控制水泵變頻器的運行狀態,改變其工作頻率,從而實現對水泵的精確控制。
2023-11-21 15:41:11
1029
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變頻器的使用方法及參數調整
變頻器是一種能夠調節電機轉速和輸出頻率的電子設備。主要通過調整電源交流電頻率的方法,可以控制電機的轉速、輸出功率和運行效率。在工業自動化中,變頻器的使用非常廣泛,可以應用于風機、水泵、空調、電梯
2023-12-01 11:37:36
9331
9331變頻器是怎么控制電機的
為直流電。這個過程中,變頻器會將交流電的頻率和電壓進行調節,以滿足電機的需求。 直流電輸出:經過整流和濾波后,變頻器將直流電輸出到電機。直流電的電壓和電流可以根據需要進行調整,以實現對電機的精確控制。 逆變器工作:
2024-01-09 18:21:32
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變頻器輸出的是交流還是直流
變頻器(Variable Frequency Drive,簡稱VFD),也被稱為變頻調速器、變頻電機控制器等,是一種用來調節電機轉速的電子設備。它可以將輸入的電能轉換為不同頻率的電能輸出。那么
2024-01-11 11:03:03
9016
9016變頻器的死區是怎么形成的?變頻器死區時間怎樣測量
變頻器的死區是怎么形成的?變頻器死區時間怎樣測量? 變頻器的死區是由于功率半導體器件切換導致的暫時死區形成的。在變頻器的工作過程中,功率半導體器件(如IGBT)通常被用于開關變換交流電壓,以控制電機
2024-02-18 10:49:23
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2965電機保護器和變頻器是否可以一起使用 變頻器對電機的基本保護有哪些
電機保護器和變頻器是否可以一起使用 變頻器對電機的基本保護有哪些? 電機保護器和變頻器可以一起使用,并且變頻器本身就能提供電機的基本保護。下面我將詳細介紹變頻器對電機的基本保護措施。 1. 過流保護
2024-03-08 17:12:41
3065
3065強調:關于變頻器,你必須知道的哪些事情?
分類選型 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
2024-03-11 08:39:40
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1454
變頻器常用的控制方式詳解
變頻器作為現代工業自動化領域的核心設備,其控制方式直接決定了電機的運行效率和穩定性。隨著技術的不斷發展,變頻器的控制方式也日益多樣化。本文將詳細解析變頻器常用的控制方式,包括非智能控制方式、V/f控制、轉差頻率控制、矢量控制等,并探討各種控制方式的原理、特點及應用場景。
2024-05-29 15:26:31
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4707變頻器怎樣調整水泵壓力
變頻器調整水泵壓力的方法和步驟如下: 了解水泵的工作原理和性能參數 在調整水泵壓力之前,首先要了解水泵的工作原理和性能參數。水泵是一種將機械能轉化為液體壓力能的設備,其工作原理是利用葉輪的旋轉
2024-06-18 09:21:58
9521
9521變頻器輸出電壓不平衡是什么原因
變頻器輸出電壓不平衡是一個相對復雜的問題,涉及到多個方面的因素。為了深入分析這個問題,本文將從以下幾個方面進行探討:變頻器的工作原理、變頻器輸出電壓不平衡的原因、診斷方法、解決方案以及預防措施。 一
2024-07-16 17:46:36
7366
7366變頻器啟動輸出電壓多少正常
變頻器,全稱為“變速驅動器”,是一種用于控制交流電動機轉速的電氣設備。它通過改變電動機的供電頻率和電壓,實現對電動機轉速的精確控制。在現代工業生產中,變頻器被廣泛應用于各種機械設備的驅動系統中,如風
2024-07-17 09:12:49
12258
12258變頻器一拖二如何相互切換
的基本原理 變頻器一拖二是指一個變頻器同時驅動兩個電機,實現兩個電機的同步運行。其基本原理是將兩個電機的輸入端并聯,然后通過變頻器的輸出端進行控制。變頻器可以根據兩個電機的負載情況,自動調整輸出頻率和電壓,
2024-08-25 10:25:14
6325
6325變頻器如何切換遠程和本地
一、引言 隨著工業自動化技術的不斷發展,變頻器作為實現電機調速和節能的關鍵設備,在各個領域得到了廣泛應用。變頻器可以通過改變輸出頻率來調節電機的轉速,從而實現對生產過程的精確控制。在實際應用中
2024-08-25 10:26:53
8002
8002變頻器端子控制啟停怎么接線
之前,需要準備一些基本的接線工具和材料,如螺絲刀、剝線鉗、接線端子、接線端子壓接工具、絕緣膠帶等。 斷開電源 在接線之前,務必確保變頻器的電源已經斷開,以防止觸電事故的發生。 確定控制端子的位置 根據變頻器的端子定
2024-08-25 10:46:00
4186
4186變頻器外接啟停按鈕如何接線
的連接,確保安全。 根據變頻器的接線圖,找到控制端子,通常標有“STF”(正轉啟動)和“STR”(反轉啟動)。 將啟停按鈕的一端連接到變頻器的控制端子上。通常,正轉啟動按鈕連接到“STF”,反轉啟動按鈕連接到“STR”。 將啟停按
2024-08-25 10:49:05
6971
6971變頻器控制端子是怎樣接線的
更好地理解和掌握變頻器控制端子的接線技巧。 變頻器控制端子接線原理 變頻器控制端子是變頻器與外部設備連接的接口,通過這些端子可以實現對變頻器的控制和監測。變頻器控制端子主要包括輸入端子、輸出端子、模擬量輸入
2024-08-25 10:52:03
4540
4540變頻器出現輸出突然消失故障原因及解決
造成損害。本文將深入探討變頻器輸出突然消失故障的原因及相應的解決方法,以期為相關從業人員提供參考。 ? ? ? 一、變頻器輸出突然消失故障的可能原因 ? ? ? 1. 控制信號損壞或錯誤 ? ? ? 變頻器的工作依賴于外部控制信號,如
2025-01-03 07:38:42
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2614Modbus轉PROFIBUS DP網關PM-160連接西門子PLC控制ABB變頻器
Modbus轉PROFIBUS DP網關PM-160 連接西門子PLC控制ABB變頻器 項目 在南京某公司的自動化項目中,控制中心系統要實時監控遠端 ABB 變頻器的輸出頻率和變頻器的工作狀態及狀態
2025-05-08 10:25:43
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ACS1000中壓變頻器是如何實現同步切換控制的?
晶閘管)設計,并配備了先進的直接轉矩控制(DTC)技術。這些技術為變頻器的穩定運行和精確控制提供了堅實的基礎。 二、同步切換控制原理 同步切換控制的核心在于利用鎖相環(PLL)技術,使變頻器輸出電壓的頻率、幅值和相位與電網電壓保持一致。這樣,在
2025-05-11 16:54:35
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905為什么不能用變頻器輸出端的接觸器啟停電動機
在工業自動化控制系統中,電動機的啟停控制是一個關鍵環節。傳統控制方式中,接觸器因其結構簡單、成本低廉被廣泛使用。然而,當電動機由變頻器驅動時,直接在變頻器輸出端使用接觸器進行啟停操作會引發一系列
2025-05-06 07:40:54
1008
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如何在變頻器面板上啟動和停止變頻器?
在工業自動化領域,變頻器作為電機控制的核心設備,其操作便捷性直接影響生產效率。本文將詳細解析通過面板手動控制變頻器啟停的標準化流程、常見問題解決方案以及安全操作規范,幫助技術人員快速掌握這一基礎卻
2025-08-23 23:13:23
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