15866185928宋先生
特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
提高整个系统的控制性能,因此检测电路是变频调速系统的重要组成部分,它相当于系统的1艮睛和触觉“检测与保护电路设计的合理与否,直接关系到系统运行的可靠性和控制精度。通用变频器常用的检测方法和器件电流检测方法变频器电流检测信号可以用于电机的转矩和电流控制以及过流保护,其检测方法主要有直接串联取样电阻法,电流互感器法和霍尔传感器法。
通用变频器具有精度高、线性好、频带宽、响应快、过载能力强和测量电路无损耗等优点,已成为电流检测的主力。电压检测方法变频器电压检测信号可以用于输出转矩和电压控制以及过压、欠压保护信号。电压信号的检测可用电阻分压、电压互感器、线性光耦或霍尔传感器等方法。前两者比较常见,通用变频器的原理与电流型的类似。
在小功率变频器中,通用变频器采用高性能光耦则可降低成本,具有很高的线性度和灵敏度,可精确地传送电压信号,测量电压的实际电路,光耦实际上起直流变压器的作用,在测量直流高压时,应先采用电阻分压降压,以得到一个未经隔离的低压直流信号,然后经过线性光耦隔离将其变换成与之成正比的直流电压送入A/D转换测量。另外,完全可以利用光耦的线性和隔离功能结合直接串联分流器测量电流。
二、
通用变频器控制原理设计:
1)首先确认通用变频器的安装环境;
2)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
3)环境温度。温度太高且温度变化机床变频器能量回馈单元制动单元,通用变频器的选型和控制原理设计
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为三相桥式逆变器,且输出为 5)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
6)对于一些波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
一、通用变频器选型:
通用变频器选型时要确定以下几点:
1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
3)通用变频器与负载的匹配问题;
通用变频器电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符,电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以大电流确定变频器电流和过载能力,转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4)在使用通用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。
4)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。
5)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
6)电磁波干扰。通用变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。

