变频器应用基础


图6-7
加大变频器容量快速起动
3.负载要求加速时间过短时的对策
3)设臵失速防止功能:用户根据电动机的额定电流IMN和负载的情 况,给定一个电流限值Iset,(通常该电流给定为150%IMN)。
图6-8
加速时的失速防止过程
三、 加速模式 1.线性方式
2.S形方式
3.半S形方式
3.半S形方式
图6-9
2.了解频率给定线的意义及预置方法。
3.掌握变频器输出端子与外接继电器线路、PLC的连接方法。 4.了解变频/工频供电的切换方式。 5.用实验的方法让学生掌握三菱变频器输入/输出控制端子的连 接、使用及参数预置。
二、问题的提出
一、变频器的输入控制端子 1)模拟量输入端,即从外部输入模拟量信号的端子,如图7-1中
变频器的加速方式
一、减速时电动机工作在发电状态
图6-10 电动机的变频降速
二、减速时的泵升电压
图6-11 降速过程中的状态
三、制动电阻和制动单元的作用
Hale Waihona Puke 图6-12 接入能源电路三、制动电阻和制动单元的作用
图6-13
制动单元的构成
四、制动电阻的选择 1.制动电阻的计算
2.制动电阻的容量
1.制动电阻的计算
端子VI1、VI2和II。
① 电压信号:如0~10V、-10~10V等。 ② II电流信号:如0~20mA等。 2)开关量输入端,接收外部输入的各种开关量信号,以便对变 频器的工作状态和输出频率进行控制,主要有以下几类: ① 基本控制输入端,如正转(FWD)、反转(REV)、复位(RST) 等,基本控制输入端在多数变频器中是单独设立的,其功能比
2.制动电阻的容量
一、过载和过电流保护 1.过载和过电流的区别
2.过电流的原因
1.过载和过电流的区别
图6-14 过载、过电流跳闸
1.过载和过电流的区别
图6-15
保护时的反时限特性
2.过电流的原因
(1)负载过重 (2)负载过轻 低频轻载时,如果原来的转矩提升设臵得过大,会 使磁通大幅增加,引起尖峰励磁电流,变频器会过电流跳闸。 (3)加速时间过短 由于加速时间过短,使电动机转子跟不上同步
2)泵升电压就是指在减速的过程中,由于充电速度太快,引起
直流侧电压急剧升高。 3)制动电阻和制动单元作用:当直流侧电压超过上限值时,制 动单元导通,电容开始对制动电阻放电。
三、变频器的保护功能 1)过载和过电流保护:前者的保护对象是电动机,而后者的保
护对象是变频器。
2)在过载倍数相同的情况下,变频器过载保护的动作时间与电 动机的速度有关,速度越低,动作时间越短。 3)电流取用比:根据此值变频器就能够了解所带电动机额定电 流的大小,从而准确判断跳闸的时间。 4)电压保护:电压保护分为过电压保护和欠电压保护。 5)自动重合闸:用于一些因干扰偶尔发生,既不连续也不重复
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二、 加速时间 1.加速时间与电流
2.加速时间的设定原则
3.负载要求加速时间过短时的对策
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1.加速时间与电流
图6-4
加速时间与电流
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2.加速时间的设定原则
1)依据负载的惯性大小设定加速时间。
图7-2
频率给定线
2)基本频率给定线。
(一)模拟量频率给定
(2)频率给定线的预臵 频率给定的起点坐标和终点坐标可以根据 拖动系统的需要任意预臵。 1)起点坐标(X=0,fx=fBI)。 2)终点坐标(X=Xmax,fx=fxM)。
(一)模拟量频率给定
图7-3
频率给定线的预置
(3)最大频率、最大给定频率与上限频率的区别 最大频率fmax和最
2)加速时间:是指工作频率从0Hz上升至基本频率fBA所需要的
时间,加速时间过短,会使电动机电流增大,引起过电流跳闸。 3)加速时间的设定原则:①依据负载的惯性大小;②按照负载 本身对加速时间的要求。 4)负载要求加速时间过短时的对策:①加大传动比;②加大变 频器容量;③设置失速防止功能。
二、减速与停机 1)变频减速时电动机工作在再生制动状态。
2.用变频器输出端子的模拟信号显示不同的运行参数
1.改变LED监视器显示内容
1)在LED上显示电动机转速。
表 7-3 Pr.52设定监视器显示选择
2)在LED上显示电动机的励磁电流、累计通电时间、直流母线电压。
2.用变频器输出端子的模拟信号显示不同的运行参数
1)在AM、5之间用电压表显示电流。 2)在AM、5之间用电压表显示变频器直流母线电压。 3)在CA、5之间用电流表显示电压。 4)在CA、5之间用电流表显示电动机转速。
(一)变频器的输出控制端子介绍
图7-16
频率到达与频率检测
(一)变频器的输出控制端子介绍
图7-17
间歇传输带
(2)频率检测端子 是指变频器的输出频率fx已经到达了任一指定频
(一)变频器的输出控制端子介绍
率fset时,频率检测端子Y2有输出。
一、监视器输出信号的应用验证 1.改变LED监视器显示内容
(一)模拟量频率给定
表7-1 变频器的功能设置
2.模拟量范围
(一)模拟量频率给定
表7-2 不同品牌变频器的模拟量给定等级
(一)模拟量频率给定
图7-6 模拟量给定的正、反转控制
(二)开关量输入端子
1.自锁控制功能
图7-7
正反转的自锁控制之一
2.点动控制功能
(二)开关量输入端子
图7-8 点动控制
书名:变频器应用基础 第2版 ISBN: 978-7-111-40243-5 作者:石秋洁 出版社:机械工业出版社 本书配有电子课件
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一、学习目标 1.了解变频器加减速特点。
2.掌握变频器加减速时间及加减速方式的设置方法。
3.了解变频器加减速过程中的常见故障。 4.了解制动单元的作用及制动电阻的选择。 5.了解变频器的常见保护及过载、过电流保护的区别。
转速的增加,结果使转差增大,转子电流I2增大并影响定子电流I1 也增大,有可能因超过上限值而跳闸。 (4)堵转过电流 由于机械的原因使负载卡住,导致电动机堵转,
电流将急剧上升,导致过电流。 (5)故障过电流 输出侧短路(如图6-16a所示)、逆变桥直通(如图6-1 6b所示),都有可能引起过电流。
2.过电流的原因
表7-5 不同 Pr.55取值时的电压值
2.调节频率给定线
图7-20
几种不同的频率给定线
2.调节频率给定线
2)UF2:UF1的AM、5接至UF2的2、5端,Pr.73=0(允许V2,5=0~10 V可调),RP2微调电位器接至UF2的10、1、5之间,RP2电位器调到 最小,可以看到两台变频器同步效果不好,试由测得电压值分析U F1、UF2不能完全同步的原因。 3)实现UF1、UF2同步的方法有以下两个:
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二、问题的提出
图6-1
啤酒瓶传输带
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一、工频起动与变频起动 1.工频起动
2.变频起动
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1.工频起动
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1.工频起动
图6-2
工频起动过程
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二、自锁、加减速端子和封锁输出的应用验证 1.自锁控制
2.加、减速端子
3.仪表显示频率 4.封锁输出
2.加、减速端子
图7-18 鼓风机的变频调速
三、模拟量输入端子的应用实验 1.同步控制的实现
2.调节频率给定线
1.同步控制的实现
图7-19
同步控制的实现
1)UF1:
1.同步控制的实现
表7-4 输出频率、模拟输入、输出量的关系
11.什么是电流取用比?它有何作用?
三、变频器的保护功能 12.产生过电流的原因有哪些?
13.在相同负荷电流的情况下,变频器过载保护的动作时间与速
度有关吗?为什么? 14.产生欠电压的原因有哪些?变频器如何处理这种故障? 15.自动重合闸功能常用于什么场合?
一、学习目标 1.了解变频器输入/输出控制端子的种类及作用。
图7-12
外接输出端子的安排
1.报警输出端子
(一)变频器的输出控制端子介绍
图7-13
报警输出端子的应用示例
2.测量输出端子
(一)变频器的输出控制端子介绍
图7-14
模拟量输出端子的应用示例
3.多功能输出端子
(一)变频器的输出控制端子介绍
图7-15 多功能端子的接线
(1)频率到达端子 是指变频器的输出频率fx已经到达了给定频率fG 时,频率到达端子Y1有输出。
3.逆变管封锁
(二)开关量输入端子
图7-9
外部故障与逆变管封锁
4.升降速控制
(二)开关量输入端子
图7-10
升、降速端子的功能
(二)开关量输入端子
图7-11
利用升、降速端子进行恒压控制
二、变频器的输出控制端子 (一)变频器的输出控制端子介绍
(二)应用举例——间歇传输带的控制
(一)变频器的输出控制端子介绍
图6-5
时间常数的粗测
2.加速时间的设定原则
图6-6
调整加速时间试验
2)负载本身对加速时间有要求:有些负载,像啤酒瓶传输带,
2.加速时间的设定原则
加速时间太短,可能会引起啤酒瓶倒伏。
3.负载要求加速时间过短时的对策
1)加大传动比:电动机的电磁转矩增加,其动态转矩也就增加了; 负载折算到电动机侧的GD2减小为原来的1/λ2。 2)加大变频器容量:图6-7a所示变频器容量为73.7kW,额定电流 为112A,由于变频器过载能力是150%,持续1s,也就是说,168A 是电流上限,现在加速时间2s时,电动机电流超过上限,就过载 了。
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变频应用基础大题答案

变频应用基础大题答案

变频应用基础大题答案(1)1(共3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1、变频调速时,改变电源频率f1的同时须控制电源电压u1,试说明其原因。

(p28)答:在变频调速时,若f1下降,u1不变,则Φn上升。

因为Φn已设计在接近饱和处,Φn上升即进入磁化曲线的饱和区,引起工作电流大幅度增加,使电动机过热损坏;若f1上升,u1不变,则Φn下降,将使工作电流下降。

由于电流的下降,电动机的输出转矩不足。

为了保持电动机的Φn不变,即电动机的转矩不变,在f1变化的同时,u1必须同时变化,使u1与f1的比值保持恒定,即U1/f1=常数。

2、描绘三相异步电动机基频以下变频调速的机械特性曲线,并说明其特点。

(p10)答1.当fx下调较少时,Tkm基本上不变2.当fx下调较多时,Tkm明显减少,带负载能力减少3.稳定运行区曲线平滑,表示机械特性比较硬4.属于恒转矩调速:3、变频调速时,由于f1降低使电动机处于回馈制动状态,试说明其制动的原理,并描绘制动前后的机械特性曲线。

(p3)4、在定性分析变频电路时,大功率开关器件的工作状态有哪两种(p26)答:饱和和截止状态5、什么是脉冲宽度调制技术(p21,p28,p34)6、某机床有5档转速(0档转速为0),分别为15HZ、30HZ、35Hz,50Hz,请设置相关参数。

(变频器参数设置以三菱FR-A540为例)7、以三相桥式SPWM逆变电路为例,说明脉宽调制逆变电路调压调频的原理。

(p25)8、变频器由几部分组成各部分都具有什么功能答:变频器由两大部分组成,即主电路和控制电路。

主电路包括整流滤波电路、逆变电路、制动电路。

控制电路包括计算机控制系统,键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源、外接控制端子。

9、变频器的主电路由整流、滤波和逆变三大部分组成,试述各部分的工作过程。

(p23)答:整流电路是由6只二极管组成,利用二极管的单向导电性将三相工频交流电全波整流为脉动直流电。

变频器应用技术基础知识

变频器应用技术基础知识
18
交流电机的调速
感应电机稳态模型:T型等效电路
19
交流电机的调速
感应电机稳态模型:简化等效电路
20
交流电机的调速
感应电机稳态模型:简化等效电路
21
交流电机的调速
基频以下调速 + 基频以上调速
22
交流电机的调速
矢量控制与DTC控制
23
入门篇(第一部分):变频器基础知识
交流电机的调速方式 交流异步电机的调速原理 变频器的电路结构 变频器的分类与特点
13
交流电机的调速
转子串电阻调速
14
交流电机的调速
变频调速
15
交流电机的调速
调速方式汇总
16
入门篇(第一部分):变频器基础知识
交流电机的调速方式 交流异步电机的调速原理 变频器的电路结构 变频器的分类与特点
17
交流电机的调速
N0=60f/p(同步电机) N=N0(1-s)=60f/P(1-s)(异步 电机) 式中:f-频率;p-极对数;s-转差率(0~3%或0~6%)。 由转速公式可见,只要设法改变三相交流电机的供电率 f,就十分方便地改变了电机的转速N。实际上仅仅改变 电机的频率并不能获得良好的变频特性。
24
变频器的电路结构
交流变频调速技术是强弱电混合、机电一体的综合性技 术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处 理信息的收集、变换和传输,因此它的共性技术必定分 成功率转换和弱电控制两大部分。前者要解决与高压大 电流有关的技术问题和新型电力电子器件的应用技术问 题,后者要解决基于现代控制理论的控制策略和智能控 制策略的硬、软件开发问题,在目前状况下主要全数字 控制技术。
(2)交交变频器
交交变频器就是把频率固定的交流电直接转换成频率任

变频器应用培训

变频器应用培训

变频器应用培训变频器是一种用于调节电机转速和电机输出功率的设备。

它通过改变电源的频率和电压来实现对电机运行参数的控制。

变频器的应用非常广泛,不仅在工业生产中被广泛使用,而且在家庭电器中也得到了普及。

下面,我们将就变频器的应用进行详细的培训介绍。

一、变频器在工业生产中的应用1. 各种机械设备中的应用变频器在工业生产中的应用非常广泛,特别是在各种机械设备中的应用较为常见。

以水泵为例,在水泵的运行过程中,由于流量的变化,传统的电阻调节方法无法满足实际需求。

而借助于变频器,可以通过控制电机的转速来实现对水泵流量的调节,从而提高水泵的工作效率。

2. 制造业中的应用在制造业中,许多机械设备都需要通过电机来提供动力。

而变频器作为一种能够快速调节电机转速的设备,可以使这些机械设备在工作过程中更加灵活和高效。

例如,在制造业中使用的输送带,通过变频器可以实现对输送带运行速度的精确调控,从而提高生产效率。

3. 矿山行业中的应用在矿山行业中,变频器的应用也非常广泛。

例如,在矿山中使用的风机,通过变频器可以实现对风机的转速调节,使其能够根据实际需要对矿山进行通风。

此外,使用变频器还可以实现对矿山中的输送机、破碎机等设备的精确控制,提高矿山生产的效率和安全。

二、家庭电器中的应用1. 空调中的应用在家庭电器中,变频器最常见的应用就是在空调中。

传统的空调使用固定频率的电机来驱动压缩机,工作时功率高、噪音大、能耗高。

而采用变频器驱动的空调,可以根据室内温度和负荷变化,调整压缩机的转速和功率,使空调稳定运行,节约能源。

同时,变频器控制的空调噪音较小,给人们提供了更加舒适的使用体验。

2. 洗衣机中的应用现代家庭中的洗衣机大多采用变频技术,通过变频器控制电机转速和功率,实现对洗衣机运行过程的精确控制。

变频器能够根据洗衣机内衣物的负荷和洗涤工艺的要求,调整电机的工作状态,从而提高洗衣机的清洗效果和能效。

3. 冰箱中的应用冰箱是家庭中必不可少的电器之一。

变频器基础知识

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。

变频器基础知识及应用指南

变频器基础知识及应用指南

去 掉 减 速 器
图4-4 用变频器取代减速器
5. 增强带负载的能力
4. 开关元器件应满足的条件
图3-4 开关元器件的条件
开关元器件应满足的条件
1.
能承受足够大的电压和电流 2. 允许长时间频繁接通和关断 3. 接通和关断的控制十分方便 IGBT的特点:
耐压1200V 开关频率高达30 ~ 40KHZ 驱动电路电流小,功耗很少
6. GTR大功率晶体管
~380
50HZ
N
图3-7 变频器主电路结构图
控制端子接线图
9. 整流和滤波电路
图3-8 整流和滤波电路
10. 充电过程的限流电路
图3-9 合上电源时的充电过程
11. 逆变电路的基本结构
图3-10 逆变电路的结构
a) 逆变电路 b)输出电压波形 c)输出电压等效波形
1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P(positive)端和N(negative)端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接 到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红 表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到 相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。 B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。
三.变频器调速原理
1.变频调速原理
~ 380V 50HZ
f = 0~ 500HZ
图 3-1 变频调速 • 变频调速 f • 变极对数调速 P • 变转差率调速 S
2. 交—直—交变频器基本结构
整 流 器
滤 波 器

21个变频器入门基础知识

21个变频器入门基础知识

21个变频器入门基础知识近年来,随着工业技术和科学的发展,变频器在工业生产和居民生活中的应用越来越广泛,了解和掌握变频器的基础知识是每一个电力作业人员所必须的。

1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断将工频电源变换为频率连续可调的电能控制装置。

2、电压型与电流型有什麽不同?变频器的主电路大体上可分为两类:电压型变频器和电流型变频器。

电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。

3、为什麽变频器的电压与频率成比例的改变?非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下, 如果电压一定而只降低频率, 那么磁通就过大, 磁回路饱和, 严重时将烧毁电机。

因此, 频率与电压要成比例地改变, 即改变频率的同时控制变频器输出电压, 使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。

这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。

4、按比例地改变V 和f 时,电机的转矩如何变化?频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变, 将造成在低速下产生的转矩有减小的倾向,因此, 在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些, 以便获得一定的起动转矩, 这种补偿称增强起动。

可以采用各种方法实现, 有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。

5、对于一般电机的组合是在60Hz 以上也要求转矩一定,是否可以?通常情况下时不可以的。

在60Hz 以上(也有50Hz 以上的模式) 电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。

6、所谓开环是什么意思?给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“ 闭环” , 不用PG 运转的就叫作“ 开环” 。

通用变频器多为开环方式, 也有的机种利用选件可进行PG 反馈。

7、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?开环时, 变频器即使输出给定频率, 电机在带负载运行时, 电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。

变频器知识培训材料

真诚
细全
沟通
服务
创新
变频器知识培训材料
一、变频器应用基本知识


1.1变频器简介 1.1.1什么是变频器? 变频器至今没有确切的定义,但按其作用 可以理解为改变电动机电源频率及电压值的 自动化电气装置(或设备). 变频器由电力电子器件(如IGBT模块)、 电子器件(集成电路、开关电路、电阻、电 容) 、微处理器(CPU)等组成.
真诚
细全
沟通
服务
创新
异步电机的实际转速n总是小于n0,转差: s=(n0-n)/n 一般s在1%~5%范围内,它决定于气隙大小、 硅钢片质量、铜耗、铁耗、风阻、摩擦、电动机 结构等因素. 整理后,异步电机转速: n=60f/p(1-s) 从上式可知,只要改变f 、s和p中的任意一 项即可改变电动机转速. 其中改变p和s既复杂又 不经济.故只有改变频率f.改变频率又称变频,而变 频器就是起到这个作用的装置.
人工设定频率
真诚
细全
沟通
服务
创新
2)闭环控制 适用在变速、输出量变动条件下。 图5
变频器 AC380V 频率自动调整 4~20mA 或1~5V 电动机 负载
PID调节器
传 感 器
真诚
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ细全
沟通
服务
创新
此系统要增加传感器、PID调节器,虽安装费 用高些,但对提高控制精度有利,控制精度 ≤0.1%,凡需要精确控制温度、压力、流量、速 度、张力、位置、pH值等场合,一般都选用闭环 控制实行定值控制。在相同工况条件下,闭环控 制比开环控制能多节电5%~10%.
三、故障诊断与维修
3.1故障诊断程序和方法 诊断程序:不通电、通电、空载、轻载、满载 诊断方法:看、听、嗅、摸、测、换 3.2故障现象与分析 变频器是由电力电子器件(IGBT)及集成电 路CPU等器件组成的,凡是电子器件都有个致命 的弱点,即怕超温,怕过电流,怕过电压,怕过 允许的di/dt,du/dt等,当使用不当、参数调试不 当及外来干扰时,在静态(稳速工作时)或动态 (起动或制动)工作过程中都有可能造成器件损 坏,以致不能正常工作。

变频器应用基础

GTR的输出特性
第2章 常用的电力电子器件
2.3 功率晶体管和功率场效应晶体管
2)GTR的动态特性 作为高频开关使用 经常处于开通和关断的动 态过程中。 (1)开通过程。 (2)关断过程。
GTR开通和关断过程中的电流波形
第2章 常用的电力电子器件
2.3 功率晶体管和功率场效应晶体管
3)GTR的主要参数
(5)擎住电流。
(6)浪涌电流。
3)动态参数
(1)断态电压临界上升率。(2)通态电流临界上升率。 (3)额定结温。
4)门极参数 (1)门极触发电流。 (2)门极触发电压。
第2章 常用的电力电子器件
2.3 功率晶体管和功率场效应晶体管
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2.3.1 功率晶体管
功率晶体管也称为电力晶体管PTR。
1.GTR的结构和工作原理
晶闸管开通和关断过程的波形
第2章 常用的电力电子器件
2.2 晶闸管的结构、原理及测试
6.晶闸管的主要参数
1)电压定额
(1)正向重复峰值电压。(2)反向重复峰值电压。 (3)通态(峰值)电压。(4)额定电压。 (5)通态平均电压。
2)电流定额
(1)正向重复峰值电流。(2)反向重复峰值电流。
(3)通态平均电流。 (4)维持电流。
几种常用的功率MOSFET的外形
第2章 常用的电力电子器件
2.3 功率晶体管和功率场效应晶体管
2)功率MOSFET的结构 小功率MOS管是横向导电器件;功率MOSFET大都采用垂直导电结构, 所以又称为VMOSFET。垂直导电结构大大提高了功率MOSFET的耐压和 耐电流能力。
功率MOSFET的结构和电气图形符号
①截止区。 UGS ≤ UT, ID = 0,对应于GTR的截止区。

通用变频器基础应用教程课后答案

通用变频器基础应用教程课后答案第1章:概述1、什么叫变频器?变频调速有哪些应用?答:变频器是将固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率的交流电的装置。

变频调速的应用主要有:①在节能方面的应用。

例如风机、泵类负载采用变频调速后,节电率可以达到20%至60%;②在提高工艺水平和产品质量方面的应用。

例如变频调速应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域;③在自动化系统中的应用。

例如,化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。

2、为什么说电力电子器件是变频器技术发展的基础?答:变频器的主电路不论是交-直-交变频或是交-交变频形式,都是采用电力电子器件作为开关器件。

因此,电力电子器件是变频器发展的基础。

3、为什么计算机技术和自动控制理论是变频器发展的支柱?答:计算机技术使变频器的功能也从单一的变频调速功能发展为包含算术、逻辑运算及智能控制的综合功能;自动控制理论的发展使变频器在改善压频比控制性能的同时,推出了能实现矢量控制、直接转矩控制、模糊控制和自适应控制等多种模式。

现代的变频器已经内置有参数辨识系统、PID调节器、PLC控制器和通讯单元等,根据需要可实现拖动不同负载、宽调速和伺服控制等多种应用。

4、变频调速发展的趋势如何?答:①智能化;②专门化;③一体化;④环保化、5、按工作原理变频器分为哪些类型?按用途变频器分为哪些类型?答:按工作原理变频器分为:交-交变频器和交-直-交变频器两大类。

按用途变频器分为:①通用变频器;②专用变频器。

6、交-交变频器与交-直-交变频器在主电路的结构和原理有何区别?答:交-交变频器的主电路只有一个变换环节,即把恒压恒频(CVCF)的交流电源转换为变压变频(VVVF)电源;而交-直-交变频器的主电路是先将工频交流电通过整流器变成直流电,再经逆变器将直流电变成频率和电压可调的交流电。

变频器应用基础知识


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6. 为什么负载电机额定频率要与电动机一致?
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本功能参数定义(dìngyì)基频
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1). 若基频设定低于电动机额定频率,则电动机电压将会增加,输出电压的增加,将引起电动机磁通的增加,使磁通
饱和,励磁电流发生畸变,出现很大的尖峰电流,从而导致变频器因过流跳闸 。
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2). 若基频设定高于电动机额定频率,则电动机电压将会减小,电动机的带负载能力下降。
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7. 什么是转差补偿?
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含义:根据负载电流的大小,适当提高变频器的输出频率(内部提高,实际显示不变),以补偿由于负载的增加而引起的
转差增大。
精品资料
变频器常见的12种实际(shíjì)应用问题及 解决
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8. AVR功能
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当电网电压下降时,自动的适当降低(jiàngdī)基准频率,从而维持磁通K*U/F不变,以保证电动
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2.传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用
(yìngyòng)中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号。
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3.变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工
作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小
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2). 电磁制动电动机
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由普通电动机和电磁制动器组成。电动机与电磁制动器同时接入电源,电磁铁的衔铁被吸上,使电动机转子自由转动,切
断电源后,制动器的励磁绕组失电,转子迅速停止。
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采用变频器调速后,应将电磁铁的励磁绕组电路接至变频器输入侧,并且必须保证和电动机同时通电。
精品资料
变频器常见的12种实际应用问题(wèntí)及
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