关于制动电阻在变频器上的选型

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变频器刹车电阻参数设置

变频器刹车电阻参数设置

变频器刹车电阻参数设置简介变频器是一种常用的电力调速设备,用于控制电机的运行速度和输出功率。

在电机运行过程中,刹车电阻是必不可少的一个组成部分。

刹车电阻的参数设置对于电机的制动效果和安全性非常重要。

本文将介绍变频器刹车电阻参数设置的相关知识和注意事项。

刹车电阻参数的含义刹车电阻参数包括电阻值(单位为欧姆)、额定功率(单位为瓦特)和额定电流(单位为安培)。

这些参数决定了刹车电阻的能耗和热功率。

合理设置这些参数可以保证刹车电阻的正常工作,避免超负荷运行或过热现象的发生。

刹车电阻参数的设置方法刹车电阻参数的设置应根据实际应用需求和电机性能来确定。

以下是一些常见的设置方法:1.参考电机性能:首先要了解电机的额定功率和额定电流。

一般情况下,刹车电阻的额定功率应大于电机的额定功率,刹车电阻的额定电流应大于电机的额定电流。

这样可以确保刹车电阻在制动过程中能够承受电机产生的能量。

2.考虑制动时间:刹车电阻的参数设置还应考虑到制动时间。

制动时间越长,刹车电阻的能耗越大,刹车电阻的额定功率和额定电流也要相应增加。

一般来说,制动时间较短的应用可以选择额定功率和额定电流较小的刹车电阻。

3.过载保护:刹车电阻还可以用于过载保护。

在电机超载时,刹车电阻可以吸收多余的能量,保护电机不被损坏。

因此,在设置刹车电阻的参数时,还应考虑到电机的过载能力和保护需求。

注意事项在设置变频器刹车电阻参数时,还需要注意以下几个方面:1.温度上升:刹车电阻在工作过程中会产生大量的热量,因此需要考虑刹车电阻的散热条件。

如果刹车电阻长时间超负荷运行或散热不良,可能会引发电阻高温报警或甚至损坏刹车电阻。

2.外部环境:环境温度、湿度和灰尘等因素会影响刹车电阻的工作效果和寿命。

尽量选择符合环境要求的刹车电阻,并保持刹车电阻周围清洁。

3.制动效果:刹车电阻的参数设置也会影响制动效果。

如果刹车电阻的额定功率和额定电流过小,可能导致制动不力;如果过大,则可能导致刹车电阻过热或烧毁。

变频器制动电阻设计计算两种方法汇编

变频器制动电阻设计计算两种方法汇编

变频器制动电阻设计计算两种方法汇编变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)1、首先依据电动机大小确定变频器的功率大小;2、制动单元功率的选择一般是变频器的功率大小的(1~2)倍;3、制动电阻值大小选择公式700/电动机功率KW(采用多个制动单元并联运行时,每个制动单元所配置的电阻器阻值不小于700/电动机功率KW;最小电阻值要按照有关配置表查得);4、制动电阻器功率大于电动机功率KW/2。

(按照公式Pb=8Q*v*η)5、制动电阻器箱数粗略计算为:电动机功率(KW)/11.2(取整数上限值).变频器制动电阻设计计算方法二制动单元与制动电阻的选配1、首先估算出制动转矩一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;2、接着计算制动电阻的阻值在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。

这里制动单元动作电压值一般为710V。

3、然后进行制动单元的选择在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据4、最后计算制动电阻的标称功率由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率X 制动使用率%5、制动特点能耗制动(电阻制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。

制动力矩计算要有足够的制动力矩才能产生需要的制动效果,制动力矩太小,变频器仍然会过电压跳闸。

制动力矩越大,制动能力越强,制动性能约好。

但是制动力矩要求越大,设备投资也会越大。

制动力矩精确计算困难,一般进行估算就能满足要求。

按100%制动力矩设计,可以满足90%以上的负载。

对电梯,提升机,吊车,按100%开卷和卷起设备,按120%计算离心机100%需要急速停车的大惯性负载,可能需要120%的制动力矩普通惯性负载80%在极端的情况下,制动力矩可以设计为150%,此时对制动单元和制动电阻都必须仔细合算,因为此时设备可能工作在极限状态,计算错误可能导致损坏变频器本身。

制动电阻的选型计算

制动电阻的选型计算

制动电阻的选型:动作电压710V1) 电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),1) 制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值U:直流母线放电电压,I:电机额定电流2) 最小容许电阻(欧姆):max(驱动器technical data中要求,放电电压/额定电流),制动单元与制动电阻的选配A、首先估算出制动转矩=((电机转动惯量+电机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/375*减速时间-负载转矩一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;B、接着计算制动电阻的阻值=制动元件动作电压值的平方/(0.1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。

这里制动单元动作电压值一般为710V。

C、然后进行制动单元的选择在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其计算公式如下:制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/制动电阻值D、最后计算制动电阻的标称功率由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%制动特点能耗制动(电阻制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。

制动电阻计算方法:制动力矩制动电阻92% R=780/电动机KW100% R=700/电动机KW110% R=650/电动机KW120% R=600/电动机KW注:①电阻值越小,制动力矩越大,流过制动单元的电流越大;②不可以使制动单元的工作电流大于其允许最大电流,否则要损坏器件;③制动时间可人为选择;④小容量变频器(≤7.5KW)一般是内接制动单元和制动电阻的;⑤当在快速制动出现过电压时,说明电阻值过大来不及放电,应减少电阻值.电阻功率计算方法:制动性质电阻功率一般负荷 W(Kw)=电阻KWΧ10℅频繁制动(1分钟5次以上) W(Kw)=电阻KWΧ15℅长时间制动(每次4分钟以上) W(Kw)=电阻KWΧ20℅欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

变频器制动电阻选型

变频器制动电阻选型

制动力矩×制动电阻 = 制动单元动作电压值/电动机的额定功率92%×R = 780/电动机KW 100% R=700/电动机KW 110% R=650/电动机KW 120% R=600/电动机KW制动性质 =电阻功率一般负荷 W(Kw)电阻KWΧ10℅频繁制动(1分钟5次以上) W(Kw)电阻KWΧ15℅长时间制动(每次4分钟以上) W(Kw) 电阻KWΧ20℅常用制动电阻选配表(10ED,100%制动力矩)(仅适用于380V变频器选配制动电阻时参考)电机功率(kW)电阻值(Ω) 电阻功率(kW)制动力矩(%)7.5kW 100Ω 7kW 100% 11kW 70Ω 1kW 100% 15kW 47Ω 1.5kW 100% 18.5kW 38Ω 2kW 100% 22 kW 32Ω 2.2kW 100% 30kW 23Ω 3kW 100% 37kW 19Ω 3.7kW 100% 45kW 16Ω 4.5kW 100% 55k W 13Ω 5.5kW 100% 75kW 9Ω 7.5kW 100% 90kW 7.5Ω 9kW 100% 110kW 6Ω 11kW 100% 150kW 4Ω 15kW 100% 165-187kW 3.5Ω 20kW 100% 200-220kW 3Ω 25kW 100% 250-300 kW2.5Ω30kW100%制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数×制动期间平均消耗功率×制动使用率% 在连铸工艺中,连铸机拉坯辊速度控制是连铸机的三大关键技术之一,拉坯速度控制水平直接影响连铸坯的产量和质量,而拉坯辊电机驱动装置的性能又在其中发挥着重要作用。

交流电机变频调速技术日益成熟,交流变频驱动调速平稳,调速范围宽,对机械冲击低,交流电机维护量低,交流变频调速已取代直流调速,完全能够满足拉坯辊速度控制的需要。

4、5号连铸机的拉矫机为五辊双机架三驱动,上拉坯辊、下拉坯辊、矫直辊由三台同型号电机共同驱动,完成引锭杆的上下传送运行和连铸坯牵引,三台电机必须保持同步,与一般的同步要求不同的是要保证三个辊面的线速度相同,而不是三台电机的转速相同,以避免出现负载分配不均引起母线过压、欠压、过载故障。

制动电阻的功率和阻值如何选择

制动电阻的功率和阻值如何选择

制动电阻的功率和阻值如何选择制动电阻是电阻器的一种,是根据电阻器的用途来命名。

变频器调速的电动机在快速制动过程中,由于电动机惯性作用,会产生大量的再生电能,会使变频器直流母线电压上升,造成变频器的损坏。

制动电阻的作用是当变频器直流母线电压上升到肯定值时,通过制动单元将电动机产生的再生能量消耗在制动电阻上。

如何选择制动电阻的阻值和功率,制动电阻阻值的计算都是从工程的角度来考虑的,因此在实际的应用时需要结合现场的详细状况进行适当的估算,最终形成一个经济适用的选择方案。

但制动电阻阻值的选定有一个不行违反的原则,应保证流过制动电阻的电流小于制动单元允许的最大电流。

选定了制动电阻的阻值后应确定制动电阻的功率,制动电阻功率的计算同样要依据工程现场详细状况来估算,它与多种因素相关。

我们可依据变频器直流母线的电压和已选定的阻值来确定制动电阻长时间不间断的功率,但实际中这样选取制动电阻的功率会造成很大的铺张。

因在实际应用中制动电阻基本上反复短时间工作,我们可依据制动电阻实际工作状况和通电持续率来确定制动电阻的功率。

通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:我公司生产的波纹电阻采纳表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效爱护电阻丝不被老化,延长使用寿命被广泛作为制动电阻使用;铝合金电阻易紧密安装、易附加散热器,外型美观,高散热性的铝合金外盒全包封结构,通常应用于高度恶劣工业环境。

变频器制动电阻的功率是这样选的:功率=电阻每工作一次消耗的能量(KJ)/制动(消耗能量)间隔的时间(S).其中电阻每工作一次消耗的能量(KJ)是功率乘以时间.所以变频器制动电阻要选择在电机功率的50%左右,从成本考虑,功率越大确定更平安,但成本就高了.假如选小了,成本是低了,但制动时间长了、制动次数多了、制动间隔短了都会造成制动电阻承受不了施加在它身上的能量而烧毁.假如要选用30%,可以去做试验,多试一下,久试一下就会出结果了.先确定需要的电阻功率,其原理是把机械的动能全部转化为消耗在电阻上的热能。

变频器能耗制动电阻的选型与安装

变频器能耗制动电阻的选型与安装

后 ,如何恰 当配 置能耗制 动 电阻 以及 在何 种情况 下需要 配 置该电阻。配置 能耗 制动 电阻 的原则 总的来 说是 :如果 因 再 生制 动导致变 频器 直流母 线 电路容 易产生 过电压 时 ,必 须 配置 能耗 制动 电阻, 目的是将 滤波 电容 上多余 的 电荷 释 放 掉 ,及 时降低 直流母 线上 的 电压值 ,确保 设备 自身安 全
的性价 比,造成不 必要 的浪 费 ;功率选 小 了 ,热量无 法 及
时散 出,极有可能烧毁制动 电阻 ,造成 系统运行安 全故障 。 所 以,尽管说能耗制 动电 阻在实 际运用 中没有 必要 准确计 算 ,但不等于不计算 ,而是要根据具体情况具体分析计算 。
当然 ,完全可 以直 接选用 变频 器厂 家提供 的能耗 制 动
收 稿 日期 :20 0 9一l 0 1— 5
低值一定高于交流 电压峰值 ,但一 定不能 超过逆 变器 I B GT
的耐压值 ,而是必 须要 留有一 定富裕 度 ,即应 该低 于变频
作者简 介 :陈和权 ( 97一) 16 ,男 ,工程硕士 、高级工程师 ,19 9 2年毕业于西安科技大学 电气 工程系 。现 主要从事矿用 变频器及 软启动器产 品方 面的研发 、推广工作 。
流过逆变器 的电流 就大 ,超 过其 额定能 力极 有可能 烧毁 逆
1 能耗 制动 电阻变频 器 的选择
1 1 选择 原则 .
选用两象限和 四象限变 频器 根据 电机功率 、电动 机额 定电流、电动机实际运行 电流或 电动机 的转矩过 载能 力等
四个方 面配置适 当的变频器 即可 ;带 能耗 制动 的变频 器 同
和 系 统安 全 运 行 。
电阻而不需要任何 修改 ,这对 于绝 大多 数情况 是完 全可行

制动单元和制动电阻的选型方案

制动单元和制动电阻的选型方案

制动单元和制动电阻旳选型方案所示为变频器调速系统旳二种运行状态,即电动和发电。

在变频调速系统中,电机旳降速和停机是通过逐渐减小频率来实现旳,在频率减小旳瞬间,电机旳同步转速随之下降,而由于机械惯性旳原因,电机旳转子转速未变。

当同步转速w1不不小于转子转速w时,转子电流旳相位几乎变化了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同步,电机轴上旳转矩变成了制动转矩Te,使电机旳转速迅速下降,电机处在再生制动状态。

电机再生旳电能P经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。

由于直流电路旳电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器自身旳电容吸取,虽然其他部分能消耗电能,但电容仍有短时间旳电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压Ud升高。

过高旳直流电压将使各部分器件受到损害。

因此,对于负载处在发电制动状态中必须采用必需旳措施处理这部分再生能量。

本文论述旳就是处理再生能量旳措施:能耗制动和回馈制动。

2 能耗制动旳工作方式能耗制动采用旳措施是在变频器直流侧加放电电阻单元组件,将再生电能消耗在功率电阻上来实现制动(如图二所示)。

这是一种处理再生能量旳最直接旳措施,它是将再生能量通过专门旳能耗制动电路消耗在电阻上,转化为热能,因此又被称为“电阻制动”,它包括制动单元和制动电阻二部分。

2.1 制动单元制动单元旳功能是当直流回路旳电压Ud超过规定旳限值时(如660V或710V),接通耗能电路,使直流回路通过制动电阻后以热能方式释放能量。

制动单元可分内置式和外置式二种,前者是合用于小功率旳通用变频器,后者则是合用于大功率变频器或是对制动有特殊规定旳工况中。

从原理上讲,两者并无区别,都是作为接通制动电阻旳“开关”,它包括功率管、电压采样比较电路和驱动电路。

2.2 制动电阻制动电阻是用于将电机旳再生能量以热能方式消耗旳载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要旳参数。

一般在工程上选用较多旳是波纹电阻和铝合金电阻两种:前者采用表面立式波纹有助于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命;后者电阻器耐气候性、耐震动性,优于老式瓷骨架电阻器,广泛应用于高规定恶劣工控环境使用,易紧密安装、易附加散热器,外型美观。

制动电阻选型

制动电阻选型
22KW CDBR4030 22.5Ω 8KW 150
30KW CDBR4045 16.5Ω 10KW 150
37KW CDBR4030*2 13Ω 15KW 150
45KW CDBR4030*2 10.8Ω 20KW 150
55KW CDBR4045*2 9Ω 20KW 150
75KW CDBR4045*2 6.6Ω 30KW 150
160KW CDBR4220 4.2Ω 40KW 110
185KW CDBR4220 3.6Ω 45KW 110
200KW CDBR4220 3.3Ω 50KW 110
220KW CDBR4220 3Ω 55KW 110
250KW CDBR4220*2 2.6Ω 60KW 110
280KW CDBR4220*2 2.3Ω 70KW 110
220KW CDBR4220*2 2.25Ω 100KW 150
250KW CDBR4220*2 1.95Ω 120KW 150
280KW CDBR4220*2 1.75Ω 120KW 150
315KW CDBR4220*2 1.55Ω 140KW 150
400KW CDBR4220*3 1.2150KW 190
400KW CDBR4220*3 0.95Ω 200KW 190
第二种情况:是典型的位能性负载,在起重和电梯等工况下。并且运行周期在2min以内的工作情况的选配。这种选配也是我们经常用到的1/2配制。这配制的制动功率会比前一个工况的小。所以,K的系数会取大一点,这时候为1.5。
变频器 功 率 制 动 单 元 电 阻 阻 值 电阻功率 (周期为120S) 平 均 制 动 转 矩 %
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而这需要较大的制动电阻功率的代价,使用者应 综合考虑。 在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取较低的电阻使
用率会取得较好的效果。对于需要快速停机 的负载,宜选取较大制动电阻使用率。
编辑本段六、制动电阻的降额选择 按照上述方法计算得到的制动电阻功率是足够的,根据负载性质的不同,还可以进一步降额选
1 引言
目前市场上变频器的制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。
目前关于制动电阻的计算方法有很多种,从工程的角度来讲要精确的计算制动电阻的阻值和功率在实 际应用过程中不是很实际,主要是部分参数无法精确测量。目前通常用的方法就是估算方法,由于每一个 厂家的计算方法各有不同,因此计算的结果不大一致。
制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停 车所产生的再生电能转化为热能。
目录
展开
一、制动电阻的构件 二、制动电阻的功用 六、制动电阻的降额选择 一、制动电阻的构件 二、制动电阻的功用 六、制动电阻的降额选择
编辑本段一、制动电阻的构件 1.1、陶 瓷 管:是合金电阻丝的骨架,同时具有散热器的功效; 1.2、合金电阻丝:扁带波浪形状,缠绕在陶瓷管表面上,负责将电机的再生电能转化为热能; 1.3、涂 层:涂在合金电阻丝的表面上,具有耐高温的特性,功用是阻燃;
取存在很大的浪费,在本产品中,可以选择制动电阻的使用率,它规定了制动电阻的短时工作 比率。制动电阻实际消耗的功率按下式计算:
P 额=7002 /R×rB% rB%:制动电阻使用率。 实际使用中,可以按照上式选择制动电阻功率,也可以根据所选取的制动电阻阻值和功率,反 过来计算制动电阻所能够承受的使用率,从而正确设置,避免制动电阻过热而损坏。
3 制动电阻的阻值和功率也就是台达说明书中的刹车使用率 ED%。刹车使用率 ED%定义为减速时间 T1 除以减速 的周期 T2,制动刹车使用率主要是为了能让制动单元和刹车电阻有充分的时间来散除因制动而产生的热 量;当刹车电阻发热时,电阻值将会随温度的上升而变高,制动转矩亦随之减少。刹车使用率 ED%=制动时 间/ 刹车周期=T1/T2*100%。(图 1)
3.3 制动电阻设计 (1)工程设计。实践证明,当放电电流等于电动机额定电流的一半时,就可以得到与电动机的额定 转矩相同的制动转矩了,因此制动电阻的粗略计算是:
其中: 制动电压准位
电机的额定电流 为了保证变频器不受损坏,强制限定当流过制动电阻的电流为额定电流时的电阻数值为制动电阻的最 小数值。选择制动电阻的阻值时,不能小于该阻值。
制动电阻的电流 IC 小于制动单元的允许最大电流输出能力,即:R > 800/Ic 其中:800 —— 变频器直流侧所可能出现的最大直流电压。 Ic —— 制动单元的最大允许电流。 为充分利用所选用的变频器专用型制动单元的容量,通常制动电阻阻值的选取以接近上式计算
的最小值为最经济、同时还可获得最大的制动转矩,然而这需要较大的制动电阻功率。在某些情况 下,并不需要很大的制动转矩,此时比较经济的办法是选择较大的制动电阻阻值、也因此可以减小 制动电阻的功率,从而减少购买制动电阻所需的费用,这样的代价是制动单元的容量没有得到充分 利用。
制动电阻功率与制动占空比的关系
2 制动电阻的介绍
制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的 参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:波纹电阻采用表面立式波纹有利于散热减 低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命,台达原厂配置的就是 这样的电阻;铝合金电阻易紧密安装、易附加散热器,外型美观,高散热性的铝合金外盒全包封结构,具 有极强的耐振性,耐气候性和长期稳定性;体积小、功率大,安装方便稳固,外形美观,广泛应用于高度 恶劣工业环境使用。
变频器用制动电阻选型
(编著:北京德润电器有限公司)
关于制动电阻的选择,也是读者询问得较多的一个问题,归纳起来,大致有以下三个方面: (1)各种资料对于准确计算制动电阻的方法比较一致或接近,但不易计算,尤其是难以得到拖动系统 的飞轮力矩(GD2)的数据; (2)各种资料介绍的近似算法的计算结果不大一致,难以适从; (3)按照说明书配置的制动电阻,也会冒烟或烧坏,不知何故? 1 基础知识 1.1 变频调速系统的降 速过程 众所周知,在变频调速系统中,电动机是通过不断地降低频率来减速的。随着频率的下降,同步 转速(旋转磁场的转速)也下降,电动机转子的实际转速超过了同步转速,转子绕组因正方向切割磁力线而 处于再生制动状态。再生的电能反馈给直流回路,产生泵升电压。
图 1 刹车使用率 ED%定义 现在用一个例子来说明制动使用率的概念:10%的制动频率可以这样理解,如果制动电阻在 10 秒钟 能够消耗掉 100%的功率,那么制动电阻至少需要 90 秒才能把产生的热量散掉。 3.2 制动单元动作电压准位 当直流母线电压大于等于制动电压准位(甄别阈值)时,刹车单元动作进行能量消耗。台达制动电压 准位如表 1 所示。
2.2、保证电电源网络的平稳运行 制动电阻将电机快速制动过程中的再生电能直接转化为热能,这样再生电能就不会反馈到电源
电网络中,不会造成电网电压波动,从而起到了保证电源网络的平稳运行的作用。
三、制动电阻阻值的选择 制动电阻的选择除受到变频器专用型能耗制动单元最大允许电流的限制外,与制动单元也并无
明确的对应关系,其阻值主要根据所需制动转矩的大小选择, 功率根据电阻的阻值和使用率确定。 制动电阻阻值的选定有一个不可违背的原则:应保证流过
根据以上所叙,制动电阻的阻值的选择范围为:
制动电阻的耗用功率 当制动电阻在直流电压为的电路工作时,其消耗的功率为:
耗用功率的含义:如果电阻的功率按照此数值选择的话,该电阻可以长时间的接入在电路里工作。 现场中使用的电阻功率主要取决于刹车使用率 ED%。因为系统的进行制动时间比较短,在短时间内, 制动电阻的温升不足以达到稳定温升。因此,决定制动电阻容量的原则是,在制动电阻的温升不超过其允 许数值(即额定温升)的前提下,应尽量减小容量,粗略算法如下:
择。
6.1、非重复制动 所谓非重复制动,是指拖动系统在一个相当长的时间内只有一次减速制动过程,因此制动电阻
在该段时间内只有一次消耗能量的过程,制
制动电阻降额功率与单次制动时间的关系图 动电阻的功率也因此可以进一步减小,减小的幅度决定于制动电阻的耐冲击能力和单次减速制动的 动作时间。
不考虑制动电阻耐冲击能力的因素,在非重复制动系统中,制动电阻的功率降额与单次减速制 动时间的关系见《图:制动电阻降额功率与单次制动时间的关系图》;
为制动电阻的降额系数
为实际的选用电阻阻值 为制动电阻的功率
(2)设计举例。根据以上的公式我们可以大致的推算出来我们需要的制动电阻的阻值和功率。以台 达 VFD075F43A 变频器驱动 7.5KW 的电机作为例来说明,7.5KW 电机额定电流是 18A,输入电压 AC460,则有:

欧 因此制动电阻的阻值取值范围:
编辑本段二、制动电阻的功用
2.1、保护变频器不受再生电能的危害 电机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能,如果不及时消耗掉这部分再
生电能,就会直接作用于
变频器专用型制动电阻 变频器的直流电路部分,轻者,变频器会报故障,重者,则会损害变频器;制动电阻的出现,很好 的解决了这个问题,保护变频器不受电机再生电能的危害;
可见,在制动时间小于 10S 的情况下,制动电阻的功率可选择到降额到 20%以下。
6.2、重复制动 有些机械是需要反复制动的,如起重机械和龙门刨床等,在重复制动且制动时间较短的情况下,
制动电阻的选用功率 P 选用与制动占空比(每次制动时间 tb 与每两次制动之间的时间间隔 tc 之比 tb/tc)有近似线性关系。制动占空比越小,制动电阻功率的降额使用的幅度越大(P 选用/P 额越小)。 通过《图:制动电阻功率与制动占空比的关系图》可了解这种对应关系。
四、制动电阻电阻功率的计算 在选定了制动电阻的阻值以后,应该确定制动电阻的功率值,制动电阻功率的选取相对比较繁
琐,它与很多因素有关。 制动电阻消耗的瞬时功率按下式计算:P 瞬= 7002 /R 按上式计算得到的制动电阻功率值是制动电阻可以长期不间断的工作可以耗散的功率数值,然
而制动电阻并非是不间断的工作,这种选
五、制动电阻使用率的确定 制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元
的制动效果。 制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。
同时,制动单元的容量也没有得到充分利用。 理论上讲,制动电阻使用率为 100%时,对制动单元容量的利用最充分,制动效果也最明显,然
选择电阻阻值要选择市场上能够买到的型号和功率段为宜,选择阻值 75 欧。
716W
根据实际的情况可以在计算的数值功率上适当的扩大。 4 结束语 制动电阻的阻值和功率的计算都是从工程的角度来考虑的,因此在实际的应用时需要结合现场的具体 情况进行适当的该动,最终形成一个经济适用的选择方案。 制动电阻
百科名片 制动电阻器
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