变频器基础知识
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变频器基础原理知识1.变频器基础1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。
交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。
无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压和频率可能与我国的电压和频率不同,如有单相100V/60Hz,三相200V/60Hz等等,(德国与日本是比较发达的国家)标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。
通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。
把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。
一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。
对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。
变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。
对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。
一般变频电源是变频器价格的15--20倍。
由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。
变频器也可用于家电产品。
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变频器基础知识一、变频器的定义通常所说的变频器,是指将频率固定的电源(如50Hz三相交流电)变成频率可变的电源(如在0〜50HZ之间随意变换)的转换设备。
如果原有电源的频率为0(即为直流电源供电),则变频器可以省去直流变换环节,退化成单一的逆变器(DO AQO二、变频器的分类从不同的角度,可以对变频器进行不同的分类。
1、按电压等级不同,变频器可分为:高压变频器、中压变频器、低压变频器按照国际惯例,电压》10kV时称高压,1-10kV为中压,小于1kV 时称低压,与其电压范围相对应的变频器分别称为高压变频器、中压变频器、低压变频器。
在我国,习惯上把10KV 6kV或3kV的电机称为高压电机,相应的电压为10KV 6kV或3kV的变频器均称高压变频器。
平常所说的“高- 高”“高-低-高”“高-低”只是变频器的不同应用形式。
2、按主回路结构不同,变频器可分为:交-直-交变频器,交-交变频器。
交- 直- 交变频器1)交- 直-交变频器先将电网交流电用整流电路整成直流电,再用逆变电路将直流电转换为频率可变的交流电。
整流电路、直流回路、逆变电路是交-直-交变频器的三个基本组成部分。
整流电路可以是不控的(二极管全波整流)、也可以是可控的,如果是可控整流,则它也能工作在逆变状态,将直流回路的能量逆变回电网。
逆变电路肯定是可控的,主要功能是将直流回路电能变成交流电输出给电机。
如果电机工作在发电工况时(比如制动场合),逆变电路工作在整流状态,将电机的能量送到直流回路。
交- 交变频器2)交-交变频器没有直流回路,每相都由两个相互反并联的整流电路组成,正桥提供正向相电流,反桥提供负向相电流。
3、按储能方式不同,变频器可分为:电流源型、电压源型。
电流源型变频器1)电流源型:电流源变频器输入采用可控整流,控制电流的大小。
中间采用大电感,对电流进行平滑。
逆变桥将直流电流转换为频率可变的交流电流,供给交流电机。
在电流源变频器中,直接受控量是电流。
变频器基础知识

变频器基础知识变频器基础知识引言随着现代工业的不断发展,变频器作为一种电力传动装置,已经成为许多行业中必不可少的设备。
本文将介绍变频器的基础知识,包括变频器的工作原理、组成部分、常见应用领域以及使用注意事项。
一、工作原理变频器是一种将固定频率(通常为50Hz或60Hz)的电源电压通过电子技术转换为可调节频率和电压的设备。
其工作原理主要基于斯托克斯定理和电磁感应定律。
通过变频器可以将电机的电源电压和频率进行调整,实现电机的调速、调转和定位等功能。
二、组成部分1.整流器和滤波器:整流器用于将交流电转换为直流电,滤波器则用于平滑直流电流,以减小电流的脉动。
2.逆变器:逆变器将直流电转换为交流电,并且可以调节输出频率和电压。
3.控制器:控制器是变频器的核心部分,其中包括微处理器、运算控制器和其他电路。
控制器根据输入的信号和控制指令,通过调节整流器和逆变器的工作方式,控制变频器的输出频率和电压。
三、常见应用领域1.工业自动化:变频器广泛应用于工业生产线中,用于调节电机的转速和负载,实现生产过程的自动化控制。
特别是在需要对转速和运动进行精确控制的行业,如冶金、化工、纺织等领域。
2.电梯及自动扶梯:变频器在电梯和自动扶梯中的应用,可以实现平稳的启停和多速调节功能,提高乘客的乘坐舒适度和安全性。
3.空调和通风系统:变频器在空调和通风系统中的应用,可以根据室内环境的需求,调节供电电压和频率,控制风机的转速和风量,实现节能效果。
4.泵和风机控制:变频器能够根据水流或气流的需求,调节电机的转速和功率输出,实现泵和风机的控制。
这在水处理、给排水系统和工农业用途中有广泛应用。
四、使用注意事项1.选择合适的变频器:根据不同应用领域和工作环境的需求,选用适合的变频器型号和规格。
考虑到功率、电压、频率、保护等要素,确保变频器的稳定和可靠运行。
2.电气安全:变频器工作时产生的高压和高温要注意防护,避免触电和短路等事故。
3.接线和布线:正确连接变频器、电机和电源等设备,采取恰当的线路布置和屏蔽措施,避免电磁干扰和信号干扰。
变频器的基础知识

变频器的基础知识变频调速技术是怎样发展起来的?(变频器)基础1变频可以调速这个概念,可以说是交流电动机“与生俱来”的。
同步电动机无需多言,即使是异步电动机,其转速也是取决于同步转速(即旋转磁场的转速)的。
n=n1(1-S)..................(1-1)式中:n——电动机的转速,m/minn1——电动机的同步转速,r/min S——电动机的转差率而同步转速则主要取决于频率n1=60f/p..................(1-2)式中:f——频率,Hzp——磁极对数所以说,交流电动机从诞生之日起,就已经知道改变频率可以调节转速了。
但当时,还不具备改变频率的手段。
随着闸流管的问世,使变频调速的梦想出现了能够实现的希望。
但那设备的庞大与昂贵,使它无法进入实用的阶段。
直到20世纪的60年代,随着晶闸管的出现及其应用技术的迅速发展,变频调速开始进入实用的阶段。
但由于许多技术问题解决得还不够完善,调速系统的性能指标难以和直流(电机)相匹敌,因而未能达到推广应用的阶段。
70年代末期以来,一方面,矢量控制理论的提出和实施,使变频调速系统的性能指标达到了与直流电机调速系统十分接近的地步;另一方面,(电力电子)器件的飞速发展,也使SPWM调制技术日臻完善,变频调速器的体积越做越小,价格也达到了用户能够接受的程度。
变频调速这才进入了普及应用的阶段。
变频调速为什么常缩写成VVVF?变频器基础知识2VVVF的全称是Variable Voltage Variable Frequency,意思是“变压变频”。
原来,在交流异步电动机内,外加的(电源)电压主要和绕组的反电势相平衡,而绕组的反电势则与(电流)的频率和每极下的磁通量有关:U≈E1=4.44 W1f∮=Kef∮可见,磁通量的大小与电压和频率的比值有关:∮≈U/Kef=Ke'·U/f式中:U——电源相电压E1——每相定子绕组的反电势W1——每相定子绕组的匝数f——每个磁极下的磁通量Ke、Ke'——常数公式表明:当频率下降时,如果电压不变,则磁通量将增加,引起电机铁心的饱和,这当然是不允许的。
变频器的基础知识

变频器在长时间运行过程中保持性能 稳定的能力,包括温度稳定性、电气 性能稳定性等。
04 变频器的应用领域
工业自动化
电机控制
01
变频器在工业自动化领域中广泛应用于电机控制,通过调节电
源频率来改变电机转速,实现生产线的自动化和高效化。
过程控制
02
变频器能够精确控制工业生产过程中的各种参数,如流量、压
直接转矩控制
通过控制电机的磁通和转矩来直接控制电机的输 出转矩和速度,具有快速响应和良好的动态性能。
调速性能指标
调速范围
变频器能够调节的电机转速范围,通常 以最高转速与最低转速的比值来表示。
动态响应时间
从设定值变化到实际输出值所需的时 间,要求快速响应以减小对机械系统
的冲击。
调速精度
调速过程中实际转速与设定转速的偏 差,一般要求精度在±5%以内。
其他领域
楼宇自动化
变频器在楼宇自动化领域中用于控制 空调系统、电梯和照明等设备的运行 ,提高楼宇的能源效率和舒适度。
医疗器械
变频器在医疗器械中用于控制设备的 运行速度和精度,如呼吸机、输液泵 等,保障患者的安全和治疗质量。
05 变频器的选型与使用注意 事项
选型原则
根据电机功率选择合适的变频器
在选择变频器时,应确保其能够满足电机的功率需求,同时 留有一定的余量。
保护电路
在变频器出现异常时,及时切断主电 路和控制电路的电源,保护变频器和 电机不受损坏。
保护电路
过流保护
检测主电路的电流,当电流超过设定值时, 保护电路动作,切断电源。
欠压保护
检测直流母线的电压,当电压低于设定值时, 保护电路动作,切断电源。
过压保护
变频器相关基础知识

变频器相关基础知识目录第一部分有关变频器的相关国家标准、地方标准及行业规范 (2)第二部分变频器简介 (3)一、变频器基本知识介绍 (3)二、变频器的选择 (14)三、传动机构(减速箱) (15)四、变频器低电压穿越功能分析 (16)五、变频柜内,变频器的外围设备及其选择 (21)六、关于谐波的问题 (49)七、其他 (57)第一部分有关变频器的相关国家标准、地方标准及行业规范《DL/T5521-2016火力发电厂变频调速系统设计导则》《GB/T21056-2007风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件》《GB/T34123-2017电力系统变频器保护技术规范》《GB/T20161-2008变频器供电的笼型感应电动机应用导则》《GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波》《DL/T5153-2014火力发电厂厂用电设计技术规程》《GB50052-2009供配电系统设计规范》《大型汽轮发电机组一类辅机变频器高、低电压穿越技术规范》《DL/T339-2010低压变频调速装置技术条件》《JB/T12219-2015YFP系列(IP55)风机专用变频调速三相异步电动机技术条件(机座号80~400)》《DL/T994-2006火电厂风机水泵用高压变频器》《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》《DB34/T1429—2011额定电压1kV到3kV变频器用电力电缆》安徽省地方标准《IEEE519-1992》……第二部分变频器简介一、变频器基本知识介绍1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换成另一种频率电源的电能控制装置,通俗的讲,变频器就是一种能改变施加于交流电动机的电源频率值和电压值的调速装置。
2、变频器组成变频器由主电路、控制电路、操作显示电路和保护电路4部分组成。
3、使用变频器的目的⑴对异步电动机实现无级调速控制;⑵对电动机实现节能;⑶对电动机实现软启动、软制动以及平滑调速;4、变频器分类⑴按变换频率的方法分类:有交-交、交-直-交两种变换器。
变频器基础知识

变频器基础知识什么是变频器?变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD),也称为交流调速器,是一种用于调节电动机转速的装置。
它通过改变电源供电频率和电压来实现对电动机的控制,从而实现对设备的调速和运行控制。
变频器的工作原理变频器主要由整流单元、滤波单元、逆变单元和控制单元组成。
其工作原理如下:1.整流单元:将交流电源转换为直流电源。
2.滤波单元:用于平滑直流电压,并降低谐波干扰。
3.逆变单元:将直流电压转换为可调节的交流电压。
4.控制单元:根据输入信号,通过控制逆变器输出的交流电压和频率,实现对电动机转速的精确控制。
具体来说,当我们改变控制信号时,控制单元会相应地改变逆变器输出的交流电压和频率。
通过改变输出频率,可以调节电动机转速。
同时,还可以利用逆变器提供的额外功能,如过载保护、故障诊断等。
变频器的优势使用变频器可以带来许多优势,包括:1.节能:通过调节电动机的转速,使其在不同负载下运行更高效。
特别是在轻负载情况下,可以显著降低能耗。
2.提高设备寿命:通过减少启停过程中的冲击和应力,延长设备的使用寿命。
3.调速范围广:变频器可以实现电动机的精确调速,并且调速范围广,适用于各种工况要求。
4.减少噪音和振动:由于减少了启停过程中的冲击,可以降低设备产生的噪音和振动。
5.提高生产效率:通过精确控制设备转速和运行状态,可以提高生产效率和产品质量。
变频器的应用领域变频器广泛应用于各个行业和领域,包括:1.工业制造:在机械制造、化工、纺织、食品加工等领域中,变频器被用于控制输送带、泵、风扇等设备。
2.HVAC系统:变频器可用于空调系统中的压缩机和风扇控制,提高能效和舒适性。
3.电梯和升降机:变频器可以实现电梯和升降机的平稳启动和停止,提高乘坐舒适性。
4.农业领域:在农业灌溉、养殖等领域中,变频器被用于控制水泵、风扇等设备。
5.新能源领域:在太阳能发电、风力发电等领域中,变频器被用于控制发电设备。
变频器基础知识

变频器基础知识变频器是一种用于改变交流电频率的电子设备,也被称为变频调速器或电机调速器。
其主要作用是将来自电源的交流电转换为所需的频率和电压以驱动电机运行。
变频器在工业生产和日常生活中起着重要作用,本文将介绍变频器的基础知识。
一、变频器的工作原理变频器通过将交流电转换为直流电,再将直流电转换为所需的频率和电压信号来控制电机运行。
其基本构成由整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。
首先,交流电通过整流器将交流电转换为直流电。
然后通过滤波器去除电流中的谐波和干扰,使电流更加稳定。
接下来,逆变器将直流电转换为所需的交流电频率和电压信号。
最后,控制电路根据设定的参数来调整逆变器的输出信号,以实现电机的精确控制。
二、变频器的优势和应用领域1. 节能降耗:变频器可以根据实际负载条件智能调整电机的转速和运行状态,实现节能降耗的效果。
通过减少机械设备的启停次数和降低设备的运行速度,可以降低电机的能耗,并减少电机的磨损和故障率,延长设备的使用寿命。
2. 调速控制:变频器具有精确的调速控制能力,可以根据实际需要灵活地调整电机的转速和运行方式。
无论是低速运行、中速运行还是高速运行,变频器都可以满足不同的工业生产和设备驱动需求。
3. 软启动和平稳运行:变频器具有软启动功能,可以使电机在启动过程中渐进加速,避免了电机启动时的冲击和压力。
此外,变频器可以实现电机的平稳运行,减小了机械设备的振动和噪音。
4. 提高生产效率:变频器可以根据工艺要求和实际需要调整电机的转速,从而实现生产过程的精确控制。
例如,在纺织、化工、食品等行业,通过合理地调整电机的转速和材料的输送速度,可以提高生产效率并减少产品质量缺陷。
变频器广泛应用于各个领域,如冶金、化工、食品、建筑、纺织、电力等。
无论是驱动机械设备,还是控制生产过程,都可以借助变频器来实现需要的电机调速和精确控制。
三、变频器的选型和安装注意事项1. 负载特性:在选择变频器时,需要考虑电机的负载特性和工作环境。
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例: 对于380V 50Hz电机,当运行频率为40HZ时,要保持V/F 恒定,则
40HZ时电机的供电电压:380×(40/50)=304V
低频时,定子阻抗压降会导致磁通下降,需将输出电压适当提高
矢量控制---性能优良,可以与直流调速媲美,技术成熟较晚模仿直流电机的 控制方法,采用矢量坐标变换来实现对异步电机定子励磁电流分量和转矩电 流分量的解耦控制,保持电机磁通的恒定,进而达到良好的转矩控制性能, 实现高性能控制。性能优良,控制相同复杂,直到90代计算机技术迅速发展 才真正大范围使用
逆变部分
M
交流
直流
直流
交流
控制系统
整流器:将交流电变换成直流的电力电子装置,其输入电压为正弦波,输入 电流非正弦,带有丰富的谐波
逆变器:将直流电转换成交流电的电力电子装置,其输出电压为非正弦波, 输出电流近似正弦
交流调速的控制核心是:
只有保持电机磁通恒定才能保证电机出力,才能获得理想的调速效果
V/F控制----简单实用,性能一般,使用最为广泛
变频器基础知识
变频器是交流电气传动系统的一种,是将交流工频电源转换成电压、频率均可 变的适合交流电机调速的电力电子变换装置,英文简称VVVF ( Variable Voltage Variable Frequency) 变频器的控制对象 三相交流异步电机和三相交流同步电机
变频调速的优势(与其它交流电机调速方式对比)
(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流, 确保电机平稳起动。
(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电 流。
软起动与传统减压起动方式的不同之处
笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。 这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击 电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机 起动电流从零线性上升至设定值。
立急停功能 投入大,调试维护困难
考虑变频器运行的经济性和安全性,变频器选型保留适当的余量是必要的。
要准确选型,必须要把握以下几个原则:
充分了解控制对象性能要求。一般来讲如对启动转矩、调速精度、调速范围要
求较高的场合则需考虑选用矢量变频器,否则选用通用变频器即可
了解负载特性,如是通用场合,则需确定变频器是G型还是P型
序号 1 2 3 4 5
优点 平滑软启动,降低启动冲击电流,减少变压器占有量,确保电机安全 在机械允许的情况下可通过提高变频器的输出频率提高工作速度 无级调速,调速精度大大提高 电机正反向无需通过接触器切换 非常方便接入通讯网络控制,实现生产自动化控制
交流低压交直交通用变频器系统框图
~
整流部分
储能环节
工频电源
外部延长 电缆
特点: 运行命令由键盘上的RUN和STOP决定 运行方向一般由变频器内部参数决定 运行给定由键盘修改特定功能码完成 方便快捷 适用场合 在设备调试时广泛使用 应用在简单且实时性不强的单机场合
工频电源
启动
停止
开关量端子 模拟量端子
特点: 运行命令由外部启停按钮决定,通过变
特点: 实时性好 调试维护方便 线路复杂,抗干扰 能力差
启动 人机界面 通讯接口
工频电源
通讯接口
停止 速度给定
工频电源
通讯接口
单根电缆
使用场合: 各类中大型生产线或系统
特点: 所有控制均通过通讯电缆 线路相对简单,自动化
水平高,信息交换量大 实时性好,抗扰能力强 为防止网络故障,特设独
了解所用电机主要铭牌参数:额定电压、额定电流。
确定负载可能出现的最大电流,以此电流作为待选变频器的额定电流。如果该
电流小于适配电机额定电流,则按适配电机选择对应变频器
以下情况要考虑容量放大一档:
1、长期高温大负荷
2、异常或故障停机会出现灾难性后果的现场
3、目标负载波动大
4、现场电网长期偏低而负载接近额定
5、绕线电机、同步电机或多极电机(6极以上)
充分了解各变频器支持的选配件是正确选配的基础。 对于变频器的选配件选配,必须要把握以下几个原则: 以下情况要选用交流输入电抗器、直流电抗器
民用场合,如:宾馆中央空调、电机功率大于55KW以上 电网品质恶劣或容量偏小的场合 如不选用可能会造成干扰、三相电流偏差大,变频器频繁炸机 以下情况要选用交流输出电抗器 变频器到电机线路超过100米(一般原则) 以下情况一般要选用制动单元和制动电阻 提升负载 频繁快速加减速 大惯量(自由停车需要1min以上,恒速运行电流小于加速电流的设备)
常数
TN nN f1 TN nN f1
U12 f12TN
U12 f12TN
及 U1 U1
f1 f1
TN TN
得
U1 U1 常数
f1
f1
此条件下变频调速,电机的过载能力不变,但主磁通发生变化。也称弱磁调 速。
频率调速时电动机的机械特性
变频调速时电动机的机械特性可用下列各式表示
最大转矩
Tm
m1 p
8 2 ( L1
L2
( U1 ) f1
)2
起动转矩
Tst
m1 pR2
8 2 ( L1 L2
)2
( U1 f1
)2
1 f1
临界点转速降
nm
)
60 f1 p
30 R2 p( L1 L2
)
在基频以下调速时,保持 U1 / f1 ,即常恒数转矩调速。实际上由于电机电
抗的存在,致使频率降低时,最大转矩减小了
软启动器的知识
软起动器的主工作电路见图1,它主要由串接于电源与被控电 机之间的三相反并联晶闸管调压调速电路组成,由起动器中的单 片机控制改变晶闸管的导通角,可通过调节晶闸管的导通角改变 加到定子绕组的三相电压。起动时,晶闸管的导通角从0°开始上 升,逐渐增大,电机的端电压也从零开始上升,直至达到满足起 动转矩要求,保证起动成功。运用不同的设定法,使被控电机的 输入电压按不同的要求而变化,就可以实现不同的功能。
频器外部端子FWD/REV决定运行方向 运行给定一般由外部模拟端子决定:
PLC 模拟输出 电位器 常与外部逻辑电路或PLC共同控制变频器 适用场合 应用在实时性较强独立系统 使用范围最广
工频电源
启动
开关量端子 模拟量端子
工频电源
停止 速度给定
开关量端子 模拟量端子
使用场合: 各类小型生产线或系统
智能化软起动器是集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护 功能于一体的电机控制装置,具有传统起动方式所不具备的特点。 在不需要调速的前提下,使用软启动器具有很多优点。
软起动器与变频器的区别
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方, 其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机 起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它 的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。因此在不需要调速的地方,使用软 启动器进行启动和停止,比变频器具有更大的性价比。
理论基础
电压随频率调节的规律
当转差率s变化不大时,电动机的转速n基本与电源频率f1正比,连续调 节电源频率,可以平滑地改变电动机的转速。但是,
0
E1 4.44 f1 N1kw1
U1 4.44 f1 N1kw1
T
Tm TN
m1 pU12
4
f1 (
X1
X
2
)TN
c
U
2 1
f12TN
频率改变将影响磁路的饱和程度、励磁电流、功率因数、铁损及过载能力 的大小。为了保持变频率前、后过载能力不变,要求下式成立:
在基频以上调速时,电压只能 U1, 迫U1使N 主磁通与频率成反比降 低,近似为恒功率调速。
变频器的使用还具有很多保护功能:
5分钟内可重复的过载,持续时间60秒,150%的完成额定输出电流; 1分钟内持续3秒200%过载; 过压、欠压保护; 变频器过温保护; 使用PTC通过数字输入实现电机过热保护; 接地故障保护; 短路保护; 闭锁电动机保护; 电动机失速防护等。
U12 f12TN
U12 f12TN
及 U1 U1
f1 f1
TN TN
1、恒转矩变频率调速(50HZ以下)
对恒转矩负载
U1 f1 常数 U1 f1
此条件下频率和电压同时变化,电机的主磁通和过载能力不变
2、恒功率变频率调速(50HZ以上)
对恒功率负载
PN
TN nN 9550
TN nN 9550