变频器的选型
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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。
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。
1。
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。
变频器的选型和配置策略随着现代工业的发展,变频器在工业生产中扮演着越来越重要的角色。
变频器作为一种电力电子设备,能够调节电机的转速和电压,实现对电机的精准控制。
在选择和配置变频器时,需要考虑多个因素,以确保其在实际应用中能够发挥最佳性能。
本文将介绍变频器的选型和配置策略,帮助读者更好地了解并运用变频器。
一、需求分析在选型和配置变频器之前,首先需要进行详尽的需求分析。
根据不同的应用场景和工作需求,确定以下关键参数:1.1 负载特性:了解负载的功率、转矩以及转速范围等特性,以便选择合适的变频器。
负载类型通常分为恒功率负载、恒转矩负载和恒电流负载。
1.2 工作环境:考虑工作环境的湿度、温度、振动等因素,确保所选变频器能够适应恶劣的工作条件。
1.3 控制要求:确定对电机的控制要求,如启动时间、停机时间、加速度、减速度等。
这些参数将直接影响到变频器的选型。
1.4 经济性:需要综合考虑所选变频器的价格、功率因数、能效等因素,以确保最佳的经济效益。
二、选型策略在进行选型时,可以参考以下几个方面的建议:2.1 适应性:根据负载的特性选择变频器,确保其能够适应负载的全功率范围,避免超载或过载现象的发生。
2.2 控制精度:根据实际应用需求,选择具有较高控制精度的变频器,以确保对电机的精确控制和调节。
2.3 功率因数:选择功率因数较高的变频器,能够提高电网的利用率,降低电能的损耗。
2.4 通信接口:如果需要与其他设备进行通信和集成,可以选择支持多种通信接口的变频器,以便实现系统的联动控制。
2.5 维护保养:考虑变频器的可靠性和维护保养的便捷性,选择品牌口碑好、售后服务完善的厂家和产品。
三、配置策略选型完成后,需要进行合适的配置,以确保变频器在不同工况下都能正常运行。
3.1 额定功率:根据负载的功率确定所选变频器的额定功率,避免功率不匹配导致的性能下降或故障风险。
3.2 输出电压:根据电机的额定电压选择合适的变频器输出电压,确保电机能够正常运转。
变频器的选型方法
通用变频器的选择包括变频器的型式选择和容量选择两个方面,其总的原则是首先保证牢靠地满意工艺要求,再尽可能节约资金。
要依据工艺环节、负载的详细要求选择性价比相对较高的品牌和类型及容量。
变频器的选型应满意以下条件:
1)电压等级与驱动电动机相符,变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
2)额定电流为所驱动电动机额定电流的1.1~1.5倍,对于特别的负载,如深水泵等则需要参考电动机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载力量。
由于变频器的过载力量没有电动机过载力量强,一旦电动机有过载,损坏的首先是变频器。
假如机械设备选用的电动机功率大于实际机械负载功率,并把机械功率调整到电动机输出功率,此时,变频器的功率选用肯定要等于或大于电动机功率。
个别电动机额定电流值较特别,不在常用标准规格四周,又有的电动机额定电压低,额定电流偏大,此时要求变频器的额定电流必需等于或大于电动机额定电流。
3)依据被驱动设备的负载特性选择变频器的掌握方式。
变频器的选型除一般需留意的事项(如输入电源电压、频率、输出功率、负载特点等)外,还要求与相应的电动机匹配良好,要求在正常运行时,在充分发挥其节能优势的同时,避开其过载运行,并尽量避开被拖动设备的低效工作区,以保证其高效牢靠运行。
在变频器选
型时,对于相同设备配用的变频器规格应尽可能统一,便于备品备件的预备,便于修理管理,选用时还要考虑生产厂家售后服务质量状况。
变频器选型变频器选型时并不是简单的把电动机容量作为依据来选择变频器;这种方法是不恰当的。
选用时需要注意以下情况:1、注意对照变频器和电动机的额定电流。
380VAC时电动机的额定电流一般为功率的2倍,但是电机极对数越高电流相应的就越大,一般情况都要高于2倍,所以不能盲目按照变频器说明书上的配用电动机容量来选择,需要认真对照变频器和电动机的额定数据,以及负载的轻重进行估计后再行选择(考虑一定的裕量,最好为80%)。
2、注意电动机最大的运行电流,生产机械在决定电动机容量时是根据电动机的发热情况来进行选择的。
就是说只要电动机的温升不超过额定温升,短时间的过载是允许的,但变频器的过载能力却很弱(110%与150%过载的选择实际就是加大变频器的输出电流)。
所以对与一些负载经常变化的负载,应注意电动机的最大运行电流。
在选择变频器的容量时,变频器的额定电流必须大于电动机的最大运行电流。
3、以下几种情况变频器的容量可以按照说明书中配用的电动机容量来选择。
即,配用电动机容量与实际电动机容量相同。
1)连续不变负载,即负载是连续运行的,并且运行过程中的工作电流基本不变。
2)电动机的裕量较大,即虽然负载是变动的,但由于电动机的裕量较大,负载的最大电流不超过变频器的额定电流。
3)电动机的冲击电流时间很短者,负载的惯性不大,偶尔产生冲击电流,但持续时间不超过1min者。
4、以下的情况就需要加大变频器的容量。
1)变频器的额定电流偏低者,部分变频器的额定电流小于同容量电动机的额定电流时,应根据电动机的负载情况考虑选择大一档的变频器。
2)电动机可能短时间过载者,变频器与电动机相比基本上等于没有过载能力,如果电动机可能在短时间过载运行的话,变频器的容量应加大。
3)对加、减速时间有特殊要求者,电动机的加减速时间的长短与负载的惯性大小相关。
比如要求能够快速启动和停车或点动比较频繁者。
负载种类:1、恒转矩负载负载的阻转矩是一个定值与转速的高低无关。
变频器的选型一、变频器的额定参数指标(一)额定输入指标(1)输入侧容量;(2)输入电压;(3)电源频率。
(二)额定输出指标(1)额定功率。
变频器额定容量为在连续不断的负载中,允许配用的最大负载容量。
必须注意,在生产机械中,负载的容量主要是根据发热状况来决定的。
在由变频器构成的控制系统中,当负载为变动的负载、断续的负载时负载且温升不超过允许值时,电动机是允许短时间(几分钟或几十分钟)过载的,而变频器一般只允许150%负载时运行1min。
(2)最大适配电动机功率。
变频器的最大适配电动机功率(kW)及对应的额定输出电流(A)是以4极普通异步电动机为对象制定的,6极以上电动机和变极电动机等特殊电动机的额定电流大于4极普通异步电动机,因此,在驱动4极以上电动机时就不能单单依据功率指标选择变频器,同时要考虑电流是否满足所选用的电动机额定电流。
(3)额定输出电压。
额定输出电压是变频器在额定输入条件下,以额定容量输出时,可连续输出的电压。
(4)额定输出电流。
额定输出电流是变频器在额定输入条件下,以额定容量输出时,可连续输出的电流,这是选择适配电动机的重要参数,其中电流值为有效值。
(5)短时过载能力。
短时过载能力是指变频器的输出电流允许超过额定值的倍数和时间。
大多数变频器的过载能力规定为150%/min。
二、变频器的选型原则及注意事项(一)变频器的容量选择总负载电流不超过变频器的额定电流,是选择变频器的基本原理。
由于变频器输出中包含谐波成分,其中电流有所增加,应适当考虑加大容量。
当电动机频繁启动、制动工作或处于重载启动且较频繁工作时,可选取大一档的变频器,以利于变频器长期、安全地运行。
还应考虑最小和最大运行速度极限,满载低速运行时电动机可能会过热,所选通用变频器应有可设定下限频率、可设定加速和减速时间的功能,以防止在低于该频率下运行。
一般风机,泵类负载不宜在15Hz以下运行,如果确实要在15Hz以下长期运行,需考虑电动机的容许温升,必要时应采用外置强迫风冷措施。
变频器选型的基本原则
变频器选型的基本原则是指在进行变频器选型时,应当遵循的一系列基本准则。
它们是:
1.考虑电机性能:在进行变频器选型的时候,要充分考虑电机的特性,如功率、转速、扭矩等,以便选择适当的变频器型号,保证电机能够稳定可靠的工作。
2.考虑应用环境:在选择变频器时,应根据应用环境来考虑变频器的性能,如温度、湿度、粉尘等,以便选择适合环境的变频器型号,使其具有良好的可靠性。
3.考虑变频器功能:变频器的功能是指变频器的主要功能,例如:控制方式、调速范围、调速步距、故障诊断功能等,应根据应用的需要,在选择变频器的时候,要考虑变频器的功能,并选择适合自己应用的型号。
4.考虑投资和成本:在选择变频器时,应考虑变频器的投资和成本,即便变频器功能性能越强,价格也会高些,应根据实际情况作出选择,在确保变频器的性能和可靠性的前提下,尽量缩减投资和成本。
5.考虑控制方式:变频器控制方式是指变频器的工作模式,包括开环控制和闭环控制等,应根据实际应用的需要,选择适合自己的控制方式,以最大限度的满足实际应用的需求。
6.考虑调速范围:变频器的调速范围是指变频器可以提供的调速比率,应根据实际应用的需要,选择合适的调速范围,以保证实际应用的精度要求。
7.考虑变频器的故障诊断功能:变频器的故障诊断功能是指变频器可以检测和诊断变频器本身及其相关系统的故障,可以帮助用户快速发现和定位故障,提高系统的可靠性和寿命。
总之,变频器选型的基本原则是在进行变频器选型时,应当考虑电机性能、应用环境、变频器功能、投资和成本、控制方式、调速范围和故障诊断功能等因素,根据实际需要,从中选择适合自己使用的变频器型号,保证变频器的可靠性和性能。
变频器的选型注意事项导语:随着工业自动化的不断推进,变频器已经成为了工业控制领域不可或缺的设备。
在选择变频器时,我们需要考虑的因素很多。
本文将从不同的角度,全面探讨变频器的选型注意事项。
一、工作环境1. 温度和湿度:在选择变频器时,首先要考虑工作环境的温度和湿度条件。
如果是在高温多湿的环境下工作,需要选择具有防尘、防潮、防腐蚀功能的变频器。
2. 电磁干扰:工作环境中是否存在较大的电磁干扰,这对变频器的稳定性和抗干扰能力提出了更高的要求。
3. 空间限制:工作场所的空间大小和安装位置也会影响到变频器的选型,需要根据实际情况选择尺寸合适的变频器。
二、负载特性1. 负载类型:不同的负载类型对变频器的要求也不同,比如对于恒扭矩负载和变扭矩负载,在变频器的选择上就需要考虑到不同的参数和功能。
2. 负载惯性:负载的惯性也是选择变频器时需考虑的因素之一,负载惯性大的话会影响到变频器的动态响应和稳定性。
三、性能指标1. 额定功率和电压范围:根据实际的负载需求,确定变频器的额定功率和电压范围,以确保其正常运行。
2. 控制精度和速度响应:对于对控制精度和速度响应有较高要求的应用,需要选择具有较高性能指标的变频器。
3. 过载能力和短时过载能力:考虑到负载的变化和冲击,需要选择具有良好过载能力和短时过载能力的变频器。
四、品牌和服务1. 品牌信誉:在选择变频器时,品牌的信誉和口碑也是需要考虑的因素,一些知名品牌的变频器通常在质量和售后服务上都会更有保障。
2. 售后服务:变频器在使用过程中出现故障的可能性也是需要考虑的,选择有完善售后服务体系的厂家和品牌会让我们在使用中更加放心。
结语:选择合适的变频器需要综合考虑工作环境、负载特性、性能指标、品牌和服务等多个方面的因素。
希望通过本文的介绍,能让您在选型时更加得心应手。
对于变频器的选型,我们需要全面的考虑,并且要根据实际情况做出恰当的选择。
选择合适的变频器需要考虑的因素还有很多,比如安全性能、节能效果、易维护性等。
变频器的选型指南1.确定电机类型和额定功率:首先需要确定要控制的电机类型和额定功率。
不同类型的电机的控制特性和参数有所区别,如异步电机和同步电机的起动特性、转速调节范围等。
额定功率决定了变频器的输出能力,一般应选择略高于电机额定功率的变频器。
2.确定负载特性:了解负载特性对于选型非常重要。
负载类型可以分为常规负载、重载、恶劣负载等,通过了解负载特性可以确定变频器的额定容量和适用性能。
对于重载或恶劣负载,一般应选择具有较高的过载能力和启动扭矩的变频器。
3.确定运行环境条件:运行环境对于变频器的选型也具有一定影响。
主要包括温度、湿度、海拔高度等因素。
高温环境会使得变频器散热不良,降低负载能力;高湿度环境可能引起电气部件受潮,影响变频器工作可靠性。
在选型时应根据实际情况选择具有适应性能的变频器。
4.确定输入电源和输出电压等级:变频器的输入电源和输出电压等级与实际应用有关。
在选型时应确保变频器的输入电源与供电条件相符,并选择与电机匹配的输出电压等级,以充分发挥电机的运行性能。
5.了解变频器的控制方式:变频器的控制方式有开环控制和闭环控制两种。
开环控制适用于一些简单应用场合,闭环控制则可以实现对电机转速、电流等更加精确的控制。
在选型时应根据实际需求选择相应的控制方式。
6.确定通信接口和功能需求:一些高级变频器具有通信接口,可与上位机进行数据交互和监控。
此外,还有一些特殊功能可选,如多段速度控制、定时启停等。
根据实际需求选择具备相应通信接口和功能的变频器。
7.考虑品牌和售后服务:在选型过程中,品牌和售后服务也是需要考虑的因素。
选择知名品牌的产品,可以保证质量和可靠性。
同时,了解品牌的售后服务体系可以确保之后的维修和技术支持。
总之,变频器的选型需要综合考虑电机类型、额定功率、负载特性、运行环境、输入输出电压等因素。
根据实际需求选择适应性能、控制方式和功能的变频器,以确保电机的运行稳定性和性能优化。
在选型过程中应注意品牌和售后服务,以保证产品的质量和可靠性。
变频器的选型原则
变频器的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。
对于现场需要驱动的负载做到了如指掌,最直接的因素就是根据功率来选择变频器及电机,避免小马拉大车,师傅曾告诉我说最好是变频器比电机要大一款,不知道依据是什么,但是总不会出问题的,权且记下了!
另外启动电流的选择也是一门学问,各款变频器均有其侧重点,比如像西门子的430,它标称就是风机专用,可见对于过载或过热报警比较专注,其它各种厂家的变频器可以咨询生产或销售厂家来选型,多问问,多试用,多积累经验,可以达到随心所欲的效果。
选择原则:
1、根据电机功率和负载特性来选定。
2、风机水泵负载可按照对应关系选择。
3、普通机械负载变频器加一等级的功率。
4、重负载或带有冲击负载特性的电机,需要加更多的余量。
5、计算机接口、是否是矢量控制等根据自己的需要选择。
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。