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產地類別 | 進口 | 供電電壓 | 其他 |
---|---|---|---|
控制方式 | 其他 | 輸出電壓調節方式 | 其他 |
外型 | 其他 | 應用領域 | 環保,建材,電子,電氣,綜合 |
直流電源性質 | 其他 |
施耐德變頻器
ATV71HD75N4Z
施耐德變頻器
變頻器的制造專門化,可以使變頻器在某一領域的性能更強,如風機、水泵用變頻器、電梯專用變頻器、起重機械專用變頻器、張力控制專用變頻器等。除此以外,變頻器有與電動機一體化的趨勢,使變頻器成為電動機的一部分,可以使體積更小,控制更方便。 [10]
高性能化
隨著矢量控制、轉矩控制等控制理論的發展和高速數字信號處理器的應用,變頻器的性能將越來越高。無速度傳感器矢量控制技術的發展成熟,使變頻系統擺脫了硬件檢測電機轉速的束縛,系統體積更小。 [11]
數字化程度提高
受益計算機技術的進步,變頻控制系統將實現交流調速系統和信息系統的緊密結合,同時還可以提高系統的整體性能。另外,隨著交流電機控制理論的日益豐富,相關的控制策略和控制算法也越來越復雜,需要更多的計算和存儲空間,目前全數字化的高性能交流調速系統中都廣泛的應用DSP芯片
矩陣式交—交控制方式
VVVF變頻、矢量控制變頻、直接轉矩控制變頻都是交—直—交變頻中的一種。其共同缺點是輸入功率因數低,諧波電流大,直流電路需要大的儲能電容,再生能量又不能反饋回電網,即不能進行四象限運行。為此,矩陣式交—交變頻應運而生。由于矩陣式交—交變頻省去了中間直流環節,從而省去了體積大、價格貴的電解電容。它能實現功率因數為l,輸入電流為正弦且能四象限運行,系統的功率密度大。該技術雖尚未成熟,但仍吸引著眾多的學者深入研究。其實質不是間接的控制電流、磁鏈等量,而是把轉矩直接作為被控制量來實現的。具體方法是: [8]
1、控制定子磁鏈引入定子磁鏈觀測器,實現無速度傳感器方式; [8]
2、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; [8]
3、算出實際值對應定子阻抗、互感、磁飽和因素、慣量等算出實際的轉矩、定子磁鏈、轉子速度進行實時控制; [8]
4、實現Band—Band控制按磁鏈和轉矩的Band—Band控制產生PWM信號,對逆變器開關狀態進行控制。 [8]
矩陣式交—交變頻具有快速的轉矩響應(<2ms),很高的速度精度(±2%,無PG反饋),高轉矩精度(<+3%);同時還具有較高的起動轉矩及高轉矩精度,尤其在低速時(包括0速度時),可輸出150%~200%轉矩
1)電機的極數。一般電機極數以不多于(極為宜,否則變頻器容量就要適當加大。
2)轉矩特性、臨界轉矩、加速轉矩。在同等電機功率情況下,相對于高過載轉矩模式,變頻器規格可以降額選取。3)電磁兼容性。為減少主電源干擾,使用時可在中間電路或變頻器輸入電路中增加電抗器,或安裝前置隔離變壓器。一般當電機與變頻器距離超過50m時,應在它們中間串入電抗器、濾波器或采用屏蔽防護電纜 [9]。
變頻器功率的選用
系統效率等于變頻器效率與電動機效率的乘積,只有兩者都處在較高的效率下工作時,則系統效率才較高。從效率角度出發,在選用變頻器功率時,要注意以下幾點: [9]
1)變頻器功率值與電動機功率值相當時最合適,以利變頻器在高的效率值下運轉。 [9]
2)在變頻器的功率分級與電動機功率分級不相同時,則變頻器的功率要盡可能接近電動機的功率,但應略大于電動機的功率。 [9]
3)當電動機屬頻繁起動、制動工作或處于重載起動且較頻繁工作時,可選取大一級的變頻器,以利用變頻器長期、安全地運行。 [9]
4)經測試,電動機實際功率確實有富余,可以考慮選用功率小于電動機功率的變頻器,但要注意瞬時峰值電流是否會造成過電流保護動作。 [9]
5)當變頻器與電動機功率不相同時,則必須相應調整節能程序的設置,以利達到較高的節能效果
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