变频器的选型
变频器选型

Schneider Electric - Division - Name – Date
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罗茨风机
控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要 注意变频器的容量是否足够大。
绕线异步电动机
驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动 机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗较低;因此,容易 发生由于纹波电流 纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍 纹波电流 大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设 多用于飞轮力矩GD 多用于飞轮力矩GD2较大的场合, 定加减速时间时应多注意。 定加减速时间时应多注意。
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风机、泵类负载
● 在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所 产生的阻力大致与速度n的2次方成正比。 ● 随着转速的减小,转矩按转速的2 次方减小。这种负载所需的功率与速度的3 次 方成正比。 ● 当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以 大幅度地节约电能。 ● 由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比,所以通常不应使 风机、泵类负载超工频运行 超工频运行。 超工频运行 ● 一般的风机泵类专用和声称为HVAC专用型变频器的低速性能都很差,所以不适于 不适于 恒转矩应用,即使功率放大也不够用。 恒转矩应用
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7、环境和防护
选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。 选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。 否则现场的灰尘。水汽会影响变频器的长久运行。 否则现场的灰尘。水汽会影响变频器的长久运行。
变频器选型方案

变频器选型方案1. 引言变频器是一种用于控制电机转速的电子装置,通过改变电机的供电频率和电压来实现对电机转速的精确控制。
在工业自动化领域,变频器被广泛应用于机械设备的变速运行,以提高设备的效率和可靠性。
本文将介绍变频器选型的一般原则和步骤,并提供一种变频器选型方案供参考。
2. 变频器选型原则在选择合适的变频器时,需要考虑以下原则:•负载特性:根据负载特性确定变频器的功率和控制方式。
不同的负载对电机的要求不同,如恒扭矩负载、变扭矩负载和恒功率负载等,需要选择适应性能符合要求的变频器。
•环境条件:考虑变频器将工作的环境条件,如温度、湿度、海拔等。
选型时应选择适应环境条件的变频器,以确保其正常运行和寿命。
•控制方式:根据实际需求选择合适的控制方式,如开环控制和闭环控制。
开环控制适用于精度要求不高的场合,闭环控制适用于精度要求较高的场合。
•可靠性:选择具有较高可靠性的变频器,以降低故障率和维修成本。
3. 变频器选型步骤步骤一:收集工程信息在选择变频器之前,需要首先收集工程信息,包括但不限于:•发电机功率与相数;•负载要求(如恒扭矩、变扭矩、恒功率等);•工作环境条件(如温度、湿度等);•控制方式(开环控制或闭环控制);•安装方式(壁挂式、柜式等);•其他特殊要求。
步骤二:计算所需输出功率根据工程信息和负载要求,计算所需的变频器输出功率。
输出功率一般按照下式计算:输出功率 = 功率系数 × 发电机功率其中,功率系数根据具体负载类型确定,如恒扭矩负载一般取值为1,变扭矩负载一般取值为1.2-1.5,恒功率负载一般取值为1.5-2。
步骤三:选择变频器规格根据计算得到的输出功率,选择合适的变频器规格。
选择时应考虑变频器的额定功率范围,其应大于或等于所需的输出功率。
步骤四:考虑环境条件根据工作环境的条件,选择适应性能好的变频器。
变频器应具备良好的防尘、防湿、耐高温和耐低温等性能,以确保其正常运行和寿命。
变频器选型

一般情况下,选择变频器的功率和电机的功率一样,在有些特殊情况下(如重载设备),也会选择变频器的功率大于电机的额定功率,以保证变频器带动电机能够正常运行。
合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。
根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种。
(1) 电机实际功率确定法。
首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。
(2) 公式法。
设安全系数取1. 05 ,则变频器的容量pb 为:pb = 1. 05 pm/ hm ×cosφ,kW式中pm ———电机负载,kWhm ———电机功率,kW计算出pb 后,按变频器产品目录选具体规格。
当一台变频器用于多台电机时,至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。
③电机额定电流法。
变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。
对于轻负载类,变频器电流一般应按1. 1 In ( In 为电动机额定电流) 来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择。
先看电机的额定功率和额定电流,再看是不是恒转矩还是变转矩负载,另外你用的是多少伏的电压输入到变频器。
其他的看看通信或者是要不要四象限或者二象限等。
品牌的话国产的也不错,变频器技术现在很成熟了,没必要买国外那么贵的东西。
(任何转速下负载转矩TL总保持恒定或基本恒定,而与转速无关的负载称为恒转矩负载。
这类负载多数呈反抗性的,即负载转矩TL的极性随转速方向的改变而改变。
反抗性恒转矩负载特性应画在一三象限内,这类负载有金属的压延机构,机床的平移机构等。
还有一种位势性转矩负载,负载转矩TL的极性不随转速方向的改变而改变。
因此,恒转矩负载根据负载转矩的方向与旋转方向有关。
变频器选用的方法

变频器选用的方法随着机械设备智能化的发展,变频器在工业生产领域中的应用越来越广泛。
变频器是一种控制电机转速的设备,它通过改变输送给电机的电流频率来控制电机的转速,从而实现节能、降噪、减少机械损耗等效果。
那么,如何选择合适的变频器呢?本文将介绍一些常用的变频器选用方法及其注意事项。
一、根据电机功率选型变频器的选型要根据所需控制的电机的功率进行选择,因为变频器的额定功率与所控制电机的功率应该匹配。
如果变频器的额定功率小于所控制的电机的额定功率,则变频器在工作时需要经常超负荷或者过热,降低变频器的使用寿命。
而如果变频器的额定功率大于所控制的电机的额定功率,则相对来说变频器成本就会相对较高,不必要的浪费。
因此,我们需要根据所控制电机的功率选择相应额定功率的变频器。
二、根据负载特性选型在使用变频器时,应根据设备负载特性选择变频器的额定电流。
设备的负载特性包括启动时的负载、设备运行过程中的变化和设备的负荷类型。
一般来说,如果负载是轻载或者重载的均匀负载,则相对来说控制较为容易,变频器使用稍微简单;但如果负载类型比较特别,例如启动负载转矩较大、运行时负载变化较快,甚至包括周期负载和重载波动负载等,那么选择变频器时就需要考虑负载特性对控制器的影响,避免因控制难度大而造成工作难度和维护困难。
三、根据使用频繁度和使用环境选型变频器是一种电控设备,工作场合也不同,而且使用频繁度也可能不同。
在选择变频器时,应根据所用场地、使用频度等方面进行综合考虑,防止选择不当导致使用效果不佳或者变频器寿命较短。
同时,变频器的安装也是至关重要的。
因为一旦变频器的安装不当,则会导致控制不稳定,控制效果下降甚至设备受损。
总结总之,在选择变频器时,需要综合考虑所需控制的电机的功率、设备的负载特性、使用频繁度和使用环境等因素。
其中,和电机功率的关系比较密切。
如何合理选择变频器,避免变频器本身成为生产理念阻碍因素的同时,保证生产效益的最大化,这一点非常关键。
变频器的基本选型方法

变频器的基本选型方法1) 根据负载特性选择变频器 ,如 负 载 为 恒 转 矩 负 载 需 选变 频 器 ,如 负 载 为 风 机 、泵 类负载应选择风机、泵类变频器。
因为风机、水泵会随着转速增大力矩。
而刚启动时力矩较小。
2) 选 择 变 频 器 时 应 以 实 际 电 机 电 流 值 作 为 变 频 器 选 择 的 依 据 ,电 机 的 额 定 功 率 只 能 作 为 参 考 。
另 外,应 充 分 考 虑 变 频 器 的 输 出 含 有 丰 富 的 高 次 谐 波 ,会 使 电 动 机 的 功 率 因 数 和 效 率 变 坏 。
因 此用 变 频 器 给 电 动 机 供 电 与 用 工 频 电 网 供 电 相 比 较 ,电 动 机 的 电 流 会 增 加 10% 而 温 升 会 增 加 20% 左 右 。
所 以 在 选 择 电 动 机 和 变 频 器 时 ,应 考 虑 到 这 种 情 况,适 当 留 有 余 量 ,以 防 止 温 升 过 高 ,影 响 电 动 机 的 使 用 寿 命 。
3) 变 频 器 若 要 长 电 缆 运 行 时 ,此 时 应 该 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 够 。
所 以 变 频 器 应 放 大一 、两 档 选 择 或 在 变 频 器 的 输 出 端 安 装 输 出 电 抗 器 。
4) 对 于 一 些 特 殊 的 应 用 场 合 , 如 高 环 境 温 度 、 高 开 关 频 率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意) 、高 海 拔此 时 会 引 起 变 频 器 的 降 容 ,变 频 器 需 放 大 一 档 选 择 。
5) 当 变 频 器 用 于 控 制 并 联 的 几 台 电 机 时 ,一 定 要 考 虑 变高 度 等 ,频 器 到 电 动 机 的 电 缆 的 长 度 总 和 在 变 频 器 的 容 许 范 围 内。
变频器选型原则

变频器选型原则我们需要考虑变频器的功率适配。
变频器的功率应该与所驱动的负载的功率相匹配。
如果所选用的变频器功率过小,可能无法满足负载的需求,导致电机无法正常工作;如果功率过大,不仅会增加设备的投资成本,还可能造成能源的浪费。
因此,在选型过程中,我们需要准确测量负载的功率需求,选择合适的变频器功率。
我们需要考虑变频器的额定电流。
变频器的额定电流应该与所驱动的电机的额定电流相匹配。
如果所选用的变频器额定电流过小,可能无法提供足够的电流给电机,导致电机无法正常工作;如果额定电流过大,不仅会增加设备的投资成本,还可能造成电机过载,损坏设备。
因此,在选型过程中,我们需要准确测量电机的额定电流,选择合适的变频器额定电流。
第三,我们需要考虑变频器的控制方式。
根据不同的应用场景和控制需求,可以选择不同的变频器控制方式。
常见的变频器控制方式包括V/F控制、矢量控制和直接转矩控制。
V/F控制适用于一般的负载,具有成本低、稳定性好的特点;矢量控制适用于对转矩要求较高的负载,具有较好的动态响应和转矩控制精度;直接转矩控制适用于对转矩和速度要求较高的负载,具有最高的控制精度和动态响应。
因此,在选型过程中,我们需要根据负载的特点和控制需求,选择合适的变频器控制方式。
第四,我们需要考虑变频器的性能指标。
常见的变频器性能指标包括输出频率范围、输出电压范围、输出转矩范围、响应时间和效率等。
输出频率范围决定了变频器的调速范围,应根据负载的工作要求选择合适的范围;输出电压范围决定了变频器对电机的驱动能力,应根据负载的电压要求选择合适的范围;输出转矩范围决定了变频器对负载转矩的调节能力,应根据负载的转矩需求选择合适的范围;响应时间决定了变频器对负载变化的响应速度,应根据负载的动态性能要求选择合适的响应时间;效率决定了变频器的能源利用效率,应选择高效率的变频器以节约能源。
因此,在选型过程中,我们需要根据负载的工作要求,选择合适的变频器性能指标。
变频器怎样进行选型

变频器怎样进行选型
变频器选型时要断定以下几点:1、选用变频的意图;恒压操控或恒流操控等。
2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,分外留神负载的功用曲线,功用曲线挑选了运用时的办惩办法。
3、变频器与负载的匹配疑问;I.电压匹配;变频器的额外电压与负载的额外电压相符。
II. 电流匹配;一般的离心泵,变频器的额外电流与电机的额外电流相符。
关于分外的负载如深水泵等则需求参看电机功用参数,以最大电流断定变频器电流和过载才调。
III.转矩匹配;这种状况在恒转矩负载或有减速设备时有或许发作。
4、在运用变频器驱动高速电机时,因为高速电机的电抗小,高次谐波添加致使输出电流值增大。
因而用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于一般电机的选型。
5、变频器假定要长电缆作业时,此刻要选用办法按捺长电缆对地耦合电容的影响,防止变频器出力短少,所以在这么状况下,变频器容量要拓宽一档或许在变频器的输出端设备输出电抗器。
6、关于一些分外的运用场合,如高温,高海拔,此刻会致使变频器的降容,变频器容量要拓宽一挡。
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变频器选型注意事项

变频器选型注意事项变频器是一种用于调整电机转速的装置,广泛应用于各种工业领域。
选型一个合适的变频器对于电机运行的效率和稳定性至关重要。
以下是一些选型变频器时需要注意的事项:1.负载类型:在选型变频器之前,首先需要了解负载的类型。
负载可以是恒定转矩负载、恒定功率负载或者是其它特殊负载。
不同类型的负载可能需要不同类型的变频器来实现最佳性能。
2.功率需求:在选型变频器时,需要考虑负载所需的功率。
要确保变频器的额定功率能够满足负载的要求,同时还要有一定的余量以应对临时的负荷峰值。
3.控制方式:变频器可以通过不同的控制方式进行操作,如键盘控制、无线遥控、PLC控制等。
根据实际需要选择合适的控制方式,以便方便地操作和监控变频器。
4.控制精度:变频器的控制精度对于一些需要高精度控制的应用很重要。
例如,一些需要精确位置控制的应用,如机器人、自动化生产线等。
在这种情况下,需要选择控制精度高的变频器。
5.变频器要选带有多种保护功能的型号,以确保电机和负载的安全运行。
常见的保护功能包括过载保护、过压保护、过流保护、电流限制、短路保护等。
这些功能可以有效避免变频器和负载在工作中因异常情况而产生的损坏。
6.变频器的适用环境也需要考虑。
例如,如果变频器将在潮湿的环境中使用,那么应选择具有防护等级的型号,以确保变频器能够正常运行。
同样,如果变频器将在高温、低温或者有腐蚀性气体的环境中使用,也需要选择相应的型号。
7.通信功能:一些高级变频器还具有通信功能,可以与上位机或其他设备进行通信。
这些功能可用于数据采集、远程监控和远程控制,提高了系统的灵活性和智能化程度。
如果需要这些功能,就需要选择带有通信功能的型号。
8.成本和可靠性:在选型变频器时,需要综合考虑性能、功能、品牌和价格。
虽然较便宜的变频器可以节省成本,但质量和可靠性可能不如知名品牌的产品。
因此,在选型时应充分考虑产品的质量和可靠性,并合理评估其性价比。
总的来说,选型一个合适的变频器需要综合考虑负载类型、功率需求、控制方式、控制精度、保护功能、适用环境、通信功能、成本和可靠性等多个因素。
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变频器的选型变频器在罗茨风机调速系统中的地位在很长一段时间内,电力拖动调速系统中,基本上采用直流电动机。
而交流电动机只能应用在不变速拖动系统中,或者对调速要求不高的场合。
原因很简单,就是由于技术问题,交流电动机调速性能差,无法满足要求较高的调速系统的需要。
随着控制技术、电力电子技术、微电子技术和计箅机技术的发展,近年来,变频器技术发展迅猛,高性能的变频器应运而生。
交流电动机调速系统不仅在性能指标上,已超过了传统的直流调速系统,在诸多方面,都优于直流电动机调速。
因此,在各领域中,得到了广泛的使用。
罗茨风机利用变频器,对交流电动机进行调速控制的交流拖动系统,有许多优点。
诸如容易实现对现有电动机的调速控制,可以实现大范围内的高效连续调速控制;容易实现电动机的正反转切换。
可以连续高频度地起停运行;可以适应各种环境下工作,可以用一台变频器对多台电动机进行控制,电源功率因数大,可以组成高性能的控制系统等等。
以往,罗茨风机、水泵采用恒速交流电动机拖动,通过调节挡板或阀门开度大小来调节风量和流量。
这势必造成电能的浪费。
若利用变频器调速技术,以调节电动机转速的方式取代调节挡板和阀门,则可以达到节能的目的。
因为这类负载的输人功率和转速的三次方成正比,利用调速使流量减少,则异步电动机的输人电功率按立方规则下降,从而使耗电量大大降低,节能效果十分显著,达到20^以上。
在采用了变频器的交流拖动系统中,异步电动机的调速控制,是通过改变变频器的输出频率实现的。
因此,可以通过控制变频器的输出频率,使电动机工作在较宽广的调速范围内。
并可以达到提高运行效率的目的。
罗茨风机通用性变频器的调速范围可以达到1:10以上,而高性能的矢量控制变频器的调速范围可以达到1:1000。
当采用矢量控制方式的变频器,对异步电动机进行调速时,还可以直接控制电动机的输出转矩。
因此,高性能的矢量控制变频器与变频器专用电动机的组合,在控制性能方面,可以超过髙精度直流伺服电动机的控制性能。
利用电网电源运行的交流调速系统,为了实现正反转切换,必须利用幵闭器等装置对电源进行换相切换。
利用变频器调速控制时,只需通过控制信号,就能改变变频器内部逆变电路换流器件幵关顺序,达到对输出进行换相的目的电网电源运行下的电动机进行正反转切换时,如果在电动机尚未停止时,电源相序进行切换,电动机内部将会产生大于起动电流的电流,有烧毁电动机的危险。
所以通常必须等电动机完全停止后,才能进行换相操作。
而采用变频器的交流调速系统中,可根据需要随时向变频器发出正反转切换控制信号。
变频器将改变输出频率,使电动机按预选设定的斜坡函数规律进行减速。
并在电动机减速至极低范围后,变频器进行换相输出。
相序切换后,变频器的输出频率又按照斜坡函数规律进行加速,从而达到限制加速度的目的。
这样,电动机在整个换相、正反转切换过程中的电流可以很小,避免了冲击大电流和大的机械冲击。
传统的控制电动机起动电流的诸多方法,既复杂效果又不理想。
利用变频器的交流调速系统,可以方便地对变频器进行加减时间的设定,从而解决了电动机起动电流较大,对电网冲击的问题和电动机频繁起动发热的问题。
利用变频器的调速控制系统,电动机可以进行较髙频度的起停运行,而且,电动机功耗和发热较小,对电网冲击较小。
在变频器调速控制系统中,当变频器的输出频率,降至低于电动机的实际转速所对应的频率时,负载的机械能将被转换为电能,并被回馈到变频器,而变频器则可以利用自己的制动回路,将这部分能量以热能消耗或回馈给供电电网,并形成电气制动。
此外,还有些变频器具有直流制动的功能。
当需要制动时,变频器可以提供直流电源加到电动机上,进行直流制动。
由于变频器就是一个可以进行调频调压的交流电源。
可以用一台变频器同时驱动多台电动机,从而节约了设备的投资。
而这对于直流调速系统来说,是很难做到的。
变频器是通过交流一直流一交流的电源变换后,驱动异步电动机的。
所以,利用变频器驱动电动机的功率因索较高,而不受电动机功率因素的影响。
对于直流电动机来说,由于受电刷和反相环等因索的制约,无法进行高速运转。
而异步电动机不存在上述的制约。
理论上讲,异步电动机的转速是正比于电源的频率。
只要有高频电源驱动电动机,电动机就可以实现高速运行。
目前的髙频变频器的输出频率已经可以达到3000出,对二极异步电动机进行驱动时,电动机的转速可高达1800001^1^11。
而且,随着变频器技术的不断发展,高频变频器的输出频率也在不断地提高。
高速驱动也是变频器调速控制的一个很重要的优势。
随着控制理论、交流调速理论的发展,随着变频器技术、电力电子技术、微电子技术、计算机技术的发展,高性能的各种变频器,使变频器调速系统已大大地超过了直流调速系统,以及直流电动机伺服系统。
变频器调速系统将在电力拖动系统中占统治地位,将广泛地应用于各个领域之中。
通用型变频器发展过程变频器技术的发展,其中主要以变频器控制方式的发展和电力电子器件的发展作为基础。
很久以来,交流调速取代直流调速一直是人们所希望的。
在交流电动机调速控制方面,也进行了大量的研究工作,然而,一直未能取得满意的成果。
直到1964年,法国人A.schcnung 和H.stemmler首先提出了把通讯技术的脉宽调制〈简称PWM)技术应用到交流调速系统中。
从此,PWM速技术的研究引起了人们的髙度重视。
20世纪80年代,日本学者提出了磁通轨迹控制方式,使变频变压?技术(即u/f控制方式)成为变频器技术的核心。
研究人员又继续着力于PWM技术的进一步研究,达到了调压调频的目的。
日本、北美、西欧一些发达国家,从20世纪80年代起,生产出了VVVF技术的变频器,而且很快就商业化,广泛地应用于工业生产之中。
第一代变频器的性能尽管不尽人意,但已有较好的机械特性,能够满足一般交流电动机无极调速的要求。
比较适合应用于风机、水泵等以节能为主要目的的调速场合,在这一领域内,迅速得到了普及应用。
上述这种U/f控制方式通用变频器,还不具备转矩控制的能力,只是变频器的原型。
后来厂商,如日本的富士公司、三肯公司、德国的西门子公司,分别采用了新型的U/f控制方法,融人新的箅法,控制技术、功能和新工艺,在性能方面有了很大的改进。
低频性能大大提高,并具备了自寻优运行功能,节电效果更好,已能满足一般工业控制的需要。
我国近年进口的一些变频器绝大部分都是这种类型的性能。
它是我国各领域广泛使用变频器的基础。
1968年德国人哈斯博士首先提出了磁场定向控制理论。
1971年德国的伯拉斯切克又提出了异步电动机转子磁场定向矢量控制方法,并以直流电动机和交流电动机比较的方法,分析这一原理,使人们认识到尽管交流电动机电磁关系复杂,但同样可以实现转矩、磁场分别控制的方法。
该理论提出了对寧链和磁转矩分别采用闭环控制,实现电流和磁场的解耦,进一步实现转子磁场定向矢量-制,使异步电动机的控制特性和他励直流电动机特性相似。
在实用方面,人们进一步分析研究,发现对于一般异步电动机调速控制系统,可以采用较简单的转子磁场定向矢量控制,即所谓转差频率矢量控制。
这是矢量控制型变频器的理论基础。
1992年开始,德国西门子公司相继开发了6SE70系列通用变频器。
它通过PE、VC、SC板可以分别实现频率控制、矢量控制、伺服控制等,并具有转矩控制功能和无跳闸性能。
输出静态特性与普通型U/f控制方式通用变频器有很大的改进。
机械特性硬于工频电网供电的异步电动机。
这种典型的产品,属于髙功能性U/f控制方式通用变频器。
在这个基础上,又开发生产了髙性能型矢量控制通用变频器。
这种变频器在动态性能上,又有了很大的提高。
目前应用最多的还是髙功能型U/f控制方式通用变频器,它的性能足以满足大多数生产机械高质量调速控制的需要,只有特殊应用场合才考虑选用高性能矢量控制通用变频器. 1985年德国迪普布罗克首先提出了,基于六边形乃至圆形磁链轨迹的直接转矩控制理论。
这种直接转矩控制不是通过控制电流磁链等量间接控制转矩。
而是把转矩直接作为控制量来控制。
实际上,就是用空间矢量的分析方法,以定子磁场定向方式,对定子磁链和电磁转矩进行直接控制。
1995年,ABB公司首先推出了直接转矩控制型通用变频器。
目前已成为各系列通用变频器的核心技术。
其动态转矩响应已达到小于2mm,在带速度传感器时的静态速度精度达±0.01%.不带速度传感器也可以达到±0.1%的速度控制精度。
其他一些公司,也在以直接转矩控制作为努力目标。
电力电子器件的发展又是变频器技术发展的另一个基础。
第一代以晶闸管(SCR)为代表的电力电子器件出现在20世纪50年代。
它主要是电流控制型开关器件,以小电流控制大电流的变换。
但其开关频率低,且导通后不能自关断。
20世纪60年代有了门极关断晶闸管(CTO),双极型电力晶体管(CTR),是一种电流型自关断电力电于开关器件。
20 世纪70年代开始应用金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、MOS控制晶体管(MCT)、绝缘栅双极型晶体管(ICBT)。
它们是一种电压型自关断电力电子器件,其开关频率高达劝20kHz,甚至20kHz以上。
20世纪90年代末,智能模块问世且得到应用。
它内部含有ICBT 芯片及外围的驱动电路和保护电路,甚至有霍尔传感器和光耦电路。
最近,日立公司开发的通用变频器专用集成功率模块(ISPM),将整流电路、逆变电路、逻辑控制、驱动和保护,电源电路全部集成在一块模块内。
使通用变频器的体积大大缩小,引线减少。
电力电子器件的发展,使通用变频器的性能有了很大的提高。
通用型变频器的安装环境1.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,最好控制在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。
2. 环境温度。
温度太高且温度变化较大时,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。
3.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。
4. 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。
5.电磁波干扰。
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。