优利康变频器的应用技术问答
- 格式:doc
- 大小:118.00 KB
- 文档页数:14
变频器知识问答1:有一台变频器,电源进线接触器一接通,断路器就跳闸。
再次接通,又不跳闸了,或者第三次接通时不跳闸,是什么原因?如何解决?答:原因是断路器的额定电流选小了。
因为断路器具有过电流的保护功能,而变频器在长时间不通电的情况下,滤波电容上的电荷为0。
因此,在第一次通电瞬间,向滤波电容充电时的冲击电流较大。
导致断路器跳闸。
但每次通电,都能使滤波电容上的电荷量增加一些,故第二次或第三次通电时,充电电流就减小了。
解决的方法有:(1)多数断路器对过电流保护的灵敏度是可以调节的,可将灵敏度适当调低。
(2)加大变频器内部限流电阻的电阻值。
(3)加大断路器。
2:变频器能否通过电容器来改变功率因数?答:不能。
这里需要说明两点:(1)变频器的功率因数与电动机的功率因数无关,因为中间被直流电路隔开了。
所以,变频器的功率因数是指输入侧的。
(2)变频器的功率因数与电流和电压之间相位差的关系也不大。
如果用功率因数表测量的话,其“功率因数”近乎为“1.0”。
变频器的功率因数低是由于输入电流中的高次谐波成分造成的,因此,用电容器是不起作用的。
相反,电容器在高频电流的作用下,将会缩短使用寿命。
3:配用22KW电动机的变频器,起、制动比较频繁,按说明配10Ω、5KW的制动电阻,制动电阻发热严重,是什么原因?答:(1)电阻的阻值当制动电阻值为10Ω时,其制动电流超过50A,而22KW电动机的额定电流只有42.5A,据估算,制动转矩可达电动机额定转矩的2.5倍以上。
是否有此必要?如果拖动系统的惯性不是很大的话,应增大电阻值。
(2)电阻的容量变频器说明书中的制动电阻容量,通常适用于起、制动不大频繁的场合,其修正系数一般在0.5以下,针对起、制动不大频繁的工况,应根据频繁程度将修正系数αB提高到0.6-1.0 4:变频器一通电,制动电阻就发烫,是什么原因?答:说明制动单元已经损坏,应另配制动单元。
5:风机在自由制动时,因为惯性大,停机时间很长,能否使它发电?答:不能,因为异步电动机只有在与电源相接,建立了磁场后才能发电,自由制动时,因为电源已经切断,电动机内没有磁场,所以不能发电。
变频器选用的方法变频器常见问题解决方法变频器是一种常用的电能掌控装置,需要节能的时候选购变频器是必需的,那么有什么选用方法可以让用户选择到适用的变频器呢1、变频器要节电是有确定条件的。
在不影变频器是一种常用的电能掌控装置,需要节能的时候选购变频器是必需的,那么有什么选用方法可以让用户选择到适用的变频器呢1、变频器要节电是有确定条件的。
在不影响使用的条件下,适当更改工况参数后,把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行变化成经济运行。
2、要节能确定要降低频率,下降值越大,节电越多。
不降低频率,变频器原则上是不能节电的。
3、与电动机负载率有关。
负载率在10%~90%时,节电率较多约8%~10%,负载率低相应节电率高些。
但无功节电率大约40%~50%,是不计电费的。
4、与原来的运行的工况参数值的合理程度有关。
例如,与压力、流量、转速等可调整的量值大小有关,可调整量大,则节电率就高,否则相反。
5、与原来接受的调整方式有关。
接受进口或出口阀门方式来调整运行参数的,很不经济,若改为变频器调速,则经济合理。
使用变频器调速后,比用人工阀门调整运行方法,能多节电达20%~30%。
6、与原来接受的调速方式有关。
例如,原来用滑差电动机调速,因调速效率低,尤其在中、低速时,效率只有50%以下,很不经济,改为变频器调速后,把这部分电能节省下来了。
目前轻工、纺织、造纸、印染、塑料、橡胶等行业中,大多还在使用滑差电动机,故使用变频器来实现节能,技术改造工作是当务之急的事。
7、与电动机工作方式有关。
例如,连续运转、短时运转、间歇运转的节电量是不同的。
8、与电动机开动时间长短有关。
例如,一天开机24h,一年开365天的节电量就大,反之则小。
9、与电动机本身功率大小有关。
同样节电率下,功率大的节电量值大,经济效益就大,哪怕节电率相对小功率电动机低些,但实际收益较大。
10、与本单位生产工艺设各紧要性有关。
首先要选产品电耗大的、产品成本高的、现用的调速方式是不够经济合理的设各加以改造,改用变频器后就能有立竿见影、事半功倍的效果。
《变频器应用技术》习题集(含答案)习题一一、选择1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是()。
A: PWM B: PAM C: SPWM D: SPAM2、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与()有关系。
A:磁极数B:磁极对数C:磁感应强度D:磁场强度3、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是()。
A: SCR B: GTO C: MOSFET D: IGBT4、IGBT属于()控制型元件。
A:电流B:电压C:电阻D:频率5、变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和()型。
A:电流B:电阻C:电感D:电容6、电力晶体管GTR属于()控制型元件。
A:电流B:电压C:电阻D:频率二、按照转子结构的不同,三相异步电动机分为哪两大类?从运行可靠性上看,上述哪一类电动机具有优越性?三、三相异步电动机的转速n与哪些因素有关?四、三相异步电动机有哪些调速方式?并比较其优缺点。
五、在三相异步电动机的机械特性曲线上,标出与下列转速对应的转矩:街、勺、%.六、变频调速时,改变电源频率右的同时须控制电源电压侃试说明其原因。
七、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。
八、说明三相异步电动机低频起动的优越性。
九、说明三相异步电动机直流制动的原理,并描绘制动前后的机械特性曲线。
十、变频调速时,由于人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。
十一、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?并画出其伏安特性曲线。
十二、画出GTO的伏安特性曲线,并说明其工作原理。
十三、画出IGBT的输出特性曲线及转移特性曲线,并说明其工作原理。
十四、说明什么是脉冲宽度调制技术?十五、PWM逆变电路的单极性控制和双极性控制有什么区别?十六、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。
十七、变频器由几部分组成?各部分都具有什么功能?十八、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。
1.变频器如何节能的?通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。
而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。
这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。
在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。
一改普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。
变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n =60 f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。
通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
2、变频器都有哪些保护?过流、过压(115%)、欠流、欠压(65%)、零序保护3.单元的构成?晶闸管,分压板,整流桥,驱动板,接触器,电解电容,IGBT(主要用于变频器逆变和其他逆变电路,将直流电压你变成频率柯桥的交流电)4.旁路电容的作用:滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。
使输出的直流更平滑。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过电容器的作用就是隔直通交,上面的是耦合电容,主要是防止直流电压对后级的影响,下面的旁路电容,是给交流信号一个通路,使Re只对直流电压进行反馈。
5、什么是旁路?旁路就是除原定正式的通路外,再另僻一条其它的通路。
变频调速技术的常见问答工控网用户名LTTL1314 笔名蓝海华腾E-MAILLTTLC0M 2008-12-01 变频器调速技术的常见问答1- 第1 至第21 问为电机传动技术常见问答2- 第21 至第39 问为变频调速技术常见问答01- 电机的防护等级是什么意思举例来说ip23 的电机指电机能够防止大于12mmEl勺固体物体侵入防止人的手指接触到内部的零件防止中等尺寸直径大12mml的外物侵入能够防止喷洒的水侵入或防止与垂直的夹角小于60 度的方向所喷洒的水进入造成损害IPINTERNATIONAL PROTECTIONS 等级系统是由IECINTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMIS所起草将电机依其防尘防湿气之特性加以分级这里所指的外物含工具人的手指等均不可接触到电机内之带电部分以免触电IP 防护等级是由两个数字所组成第 1 个数字表示电机离尘防止外物侵入的等级第 2 个数字表示电机防湿气防水侵入的密闭程度娄字越大表示其防护等级越高02- 什么样的电机是交流变频电机啊简单点说就是交流电机的控制中使用了变频技术交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机调整交流电频率要靠变频器电机本身不会变频在很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用03- 大功率电机都有一个减速机减速机在这里的作用减速机的用途可简略归纳一下1 降速同时提高输出扭矩扭矩输出比例按电机输出乘减速笔但要注意不能超出减速箱额定扭矩2 减速同时降低了负载的惯量惯量的减少为减速比的平方大家可以看一下一般电机都有一个惯量数据04- 解答一下电机起动时转速慢的原因如果仅仅是起动时转速慢起动后正常可能是起动电容不匹配或者是电机设计本来就是这样的根据场所设计还有可能就是负载阻力过大等因素造成的起动时间过长如果起动后转速还慢可能是问题可能是电压不足电容不匹配转动阻力大等05- 绕线型异步电机转子集电环的电刷怎样选择主要根据电刷的工作条件是否满足电流密度Acm2和集电环园周边缘的线速度ms来确定确定公式①电刷载流量A 电刷电流密度Acm2x电刷宽度Lcmx 电刷厚度bcm>电机转子额定电流A②集电环园周边缘的线速度ms电动机额定转速rm60s X集电环周长电刷适用的规定范围ms 06-请教60HZ的电机放在50HZ的电源上用需要注意什么这是由于电机的电流频率低于设计频率要使其转动中产生的空载反电动势减小空载电流增大对电机造成损坏因此就要求其空载电压降低了在变频调速技术中电动机的频率和定子电压是同时改变的即是频率下降电压也要同时下降电动机才不会过流才会得到理想的运行效果07-同样的电机50HZ的电机和60HZ 的电机电阻一样吗如果输出功率一样则电阻是一样的Pe EaUsinXe 写的字母不太一样Pe为发电机电磁功率忽略定子电阻电磁功率等于发电机有功功率Ea为发电机电动势QDrAG \U为无穷大系统母线电压为Ea与U的夹角称为功角D\8b x9XflQ6\JXe为包括发电机电抗在内的发电机到无穷大系统母线的总电抗08-调速电机能频繁起动吗调速电动机能频繁启动我们公司做调试用的电机都是调速电机经常这样频繁启动也没出现过怎么问题不过能尽量减少频繁启动当然是最好了不管怎么电机频繁启动次数多对电机都会有损害09-请教高手怎么才能知道电机是厶Y接法星形接法是三相绕组一端相连另一端分别接三相电源形状像字母Y 三角接法是三相绕组首尾相连形成一个△形三角形的顶端再接三相电源它们的相电压不同一般星形接法的电机额定电压是220V三角接法的额定电压是380V 接法在接线盒的盖板内外侧一般都会有标明不同的接法对应不同的电源电压10- 请教电机的极数对其选用有何影响电机的极对数越多电机的转速就越低但它的扭距就越大在选用电机时您要考虑负载需要多大的起动扭距比如象带负载起动的就比空载起动的需要扭距就大如果是大功率大负载起动还要考虑降压启动或星三角启动至于在决定了电机极对数后和负载的转速匹配问题则可考虑用不同直径的皮带轮来传动或用变速齿轮齿轮箱来匹配如果由于决定了电机极对数后经过皮带或齿轮传动后达不到负载的功率要求那就要考虑电机的使用功率问题了11- 请教什么是串激电机具体原理是什么串激串励电机就是定子绕组和转子绕组串联的工作原理在交流电源供电时产生旋转力矩的原理仍可以用直流电动机的运转原理来解释当导体中通有电流时在导体的周围产生磁场其磁力线的方向取决于电流方向将通电的导体放入磁场中这磁场与通电导体所产生的磁场相互作用将使此导体受到一个作用力 F 并因此而产生运动导体会从磁力线密的地方向磁力线稀的方向移动当将由两个互相相对的导体组成的线圈放入磁场时线圈的两个边也受到了作用力此二力的方向相反产生力矩当线圈在磁场中转动时相应的二个线圈边从一个磁极下转到另一个磁极下时此时由于磁场极性有了改变将使导体受到的作用力的方向改变也使转矩的方向改变从而使线圈向反方向转动于是线圈只能绕中心轴来回摆动12- 一台额定电流为12A的潜水泵启动电流最大达到了87A此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸起动电流的瞬时值与负载无关即使泵叶卡涩也不应该造成起动电流瞬时值的最大值变化若果真泵叶卡涩只会造成起动电流持续时间较长降不下来这倒可能造成上游开关热磁保护动作跳闸起动电流最大值偏大的原因还可能三相绕组的某一相部分断线若绕组采用双线并绕的话可以采用双臂电桥测量三相绕组的直流电阻值若发现偏差较大应该怀疑某一相部分断线电阻值较大的相断线此外还应该注意该电机是否并联有改善功率因数的电容器若电容性能变差也会造成起动电流值偏大的现象13- 怎么样判断三相异步电机的好坏总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏要用什么仪表检查1 兆欧表可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量并且不可小于05 兆欧2 万用表用于检查电机线圈通断的测量3单臂电桥精确测量线圈电阻可以知道每相线圈的电阻是否接近特别是对重新绕制后电动机的故障无非就是两大块机械和电气机械方面有 1 轴承是否缺油或者损坏 2 端盖是否跑外套轴承是否跑内套电气方面的主要有 1 绝缘电阻是否合格 2 三相直流电阻是否合格用双臂电桥测量3 转子是否断条电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据14- 请问零线上面可以加断路器和熔断器吗 1 只有单相电路时可以加断路器即零线火线可以进开关进熔断器 2 三相电路零线切忌进断路器进开关进熔断器15- 请问电机软起动器是否能节能软启动节能效果有限但可以减少启动对电网的冲击也可以实现平滑启动保护电机机组根据能量守恒理论由于加入了相对复杂的控制电路软启动不但不节能还会加大能量的消耗但它可以减小电路的启动电流起到了保护的作用16- 请教电机的过载和短路之间有什么联系吗电机的过载有两种 1 是机械负荷过载是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载这和短路是没有什么关系的 2 是负荷正常电机电流过载这就可能是电机绕组有局部对地匝间之间的短路现象17-使用100KV/变压器供给总功率300kw电器最大为37kw 够用不100KVA 的变压器能带多大的负载看了下面的计算公式就知道了P 容量功率因数80%= 72KW 一般超负荷20 运行1 小时是允许的所以够用主要看总电流超没超100KVA的变压器高压电流是58A低压电流是150A 即便偶尔的超也不要紧主要看温升别超过55 度温升等于实际温度减去环境温度18- 请问如何测量电机的绝缘电阻如果是三相交流电机测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻如果是直流电机测量电机电枢绕组对地串激绕组对地他激绕组对地串激绕组对他激绕组按被测电机电压等级选择相应的摇表测量步骤--- 断开电源--- 对地放电--- 如果是三相交流电机打开中心点如果可以--- 如果是直流电机提起电刷--- 用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻--- 对地放电--- 恢复线路--- 记录绝缘电阻及环境温度在案19- 请教什么是无刷无环起动器无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环碳刷和复杂的起动装置等缺点而保留了绕线电机起动电流小起动转矩大等优点的起动设备凡原来采用电阻起动器电抗器频敏变阻器液体变阻起动器软起动器起动的JRJZR YRYZR三相绕线转子交流异步电动机变速装有进相机的除外均可选用无刷无环起动器来更新换代20- 发电机功率计算的公式怎么算发电机额定功率=电压X电流即P UX I电机铭牌一般标为24V或12V因此有的客户计算电压时所用公司为24 12 X电流所算出的功率与我公司所说的相差很大实际上24V或12V是国家规定的车辆系统标称电压但发电机的工作电压要高于电瓶电压以便向电瓶充电所以实际工作电压分别为28V或14V因此电机功率应为其工作电压X电流即28 14 X电流例如JFB271— C其铭牌标称为24V 70A其功率应为28V X 70A= 1960W 一般也称为2000W电机21-感应电动机启动时为什么电流大而启动后电流会变小当感应电动机处在停止状态时从电磁的角度看就象变压器接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈定子绕组和转子绕组间无电的的联系只有磁的联系磁通经定子气隙转子铁芯成闭路当合闸瞬间转子因惯性还未转起来旋转磁场以最大的切割速度同步转速切割转子绕组使转子绕组感应起可能达到的最高的电势因而在转子导体中流过很大的电流这个电流产生抵消定子磁场的磁能就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通遂自动增加电流因为此时转子的电流很大故定子电流也增得很大甚至高达额定电流的47 倍这就是启动电流大的缘由启动后电流为什么小随着电动机转速增高定子磁场切割转子导体的速度减小转子导体中感应电势减小转子导体中的电流也减小于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小所以定子电流就从大到小直到正常22- 一台塑胶挤出设备是由安川变频器控制电机已有一年多目前每运行一个小时变频器就显示马达过载该故障是电机问题还是变频的问题这个问题在没有确定的情况下两者都有可能 1 电机也有可能由于使用时间长了磨损耗大后运行电流也大或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格而造成过载 2 变频器也由于使用了一年多功率板上电流检测电路有故障或传感器损坏等可以调整一下加速时间也有用改善一下工作环境也是一个办法如清理灰尘工作温度23- 变压器能作为变频器的负载吗从原理上讲应该是可以的但在实际中却不实用变频器就是不用变压器升压也应该有可用于380V 以上电路的品种的如果要更高电压的那也有直接用220V或380V直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用变频器主要用于负载驱动如电动机很少用于电源变频的而变频器的功能远远不仅限于变频本身还有很多的附加功能如各类的保护等如果用变频器来获得变频电源从经济的角度考虑是不可取的建议采用其他变频电路24-变频器能否调至1Hz吗最高可以调多少HZ使用有的品牌变频器最低频率可以调至01HZ 最高频率可以调至3000HZ如果变频器用在一般的交流异步电机上变频器调至1Hz时已经接近直流是绝对不可以的电机将运行在变频器限制内的最大电流下工作电机将会发热严重很有可能烧毁电机如果超过50Hz运行会增大电机的铁损对电机也是不利的一般最好不要超过60Hz 短时间内超过是允许的否则也会影响电机使用寿命25-变频器的频率调节为什么调节电阻能改变频率变频器的频率调节电阻是用来把变频器的10V 基准电压进行比例分压然后送回变频器的主控板变频器主控板再把电阻送回来的电压进行模数转换读取数据然后再换算成额定频率的比例值输出当前频率因此调整电阻值即可以调整变频器的频率26- 变频器能对电机电流解耦吗变频能解耦吗不能但它只要输出的频率 f 同步转速n1 使得转差率保持在稳定区或者额定转差率Se 就等于对电机电流解耦因为转子功率因数此时是 1 转子电流就是大家要解耦的要控制的转矩电流变频器是异步电机的调速装置它不可能超越异步电机的机械特性而进行所谓的任何控制27- 请教载波频率对变频器及电机的影响载波频率对变频器输出电流有影响 1 运行频率越高则电压波的占空比越大电流高次谐波成份越小即载波频率越高电流波形的平滑性越好 2 载波频率越高变频器允许输出的电流越小 3 载波频率越高布线电容的容抗越小因为Xc 12 n fC由高频脉冲引起的漏电流越大载波频率对电机的影响载波频率越高电机的振动越小运行噪音越小电机发热也越少但载波频率越高谐波电流的频率也越高电机定子的集肤效应也越严重电机损耗越大输出功率越小28- 为什么变频器不能用作变频电源变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波非常接近理想的交流供电电源可以输出世界任何国家的电网电压和频率而变频器是由交流一直流一交流调制波等电路构成的变频器标准叫法应为变频调速器其输出电压的波形为脉冲方波且谐波成分多电压和频率同时按比例变化不可分别调整不符合交流电源的要求原则上不能做供电电源的使用一般仅用于三相异步电机的调速29- 使用变频器时电机温升为什么比工频时高呢因为变频器输出电压波形不是正弦波而是畸形波在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10 左右所以温升比工频时略有提高另外还有一点当电机转速降低的时候电机散热风扇速度不够电机温升会高一些30- 为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢这是因为变频器的输出波形含有高次谐波而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多所以产生该现象变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的 3 倍多外加电动机等漏电流选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10 倍31- 请教变频器输出端为什么要加输出电抗器它作用是什么变频器输出端增加输出电抗器是为了增加变频器到电动机的导线距离输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT 开关时产生的瞬间高电压减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响电抗器的主要作用是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V^ s以内它还用于钝化变频器输出电压开关频率的陡度减少逆变器中的功率元件如IGBT 的扰动和冲击32- 变频空调是否省电节能变频空调能省电 1 能减少起动电流减少对电网的冲击延长压缩机的使用寿命实现节能降耗试想以下一个小区内只用一台电源变压器<a name二baidus napO>v/a>夏天</B>都在用空调一旦变压器过负荷调闸再次合闸好合吗如都用变频空调就好合的多了 2 当室内温度降低的时候自动降低频率即降低压缩机转速同时空调内的电子膨胀阀自动关小保持室外机散热器的温度使散热器对外的传热温差不变即保持空调的能效比不变始终工作在较高的效率下最终达到热平衡即室外传进室内的热量等于空调打往室外的热量而普通空调随着室内空气温度的降低室外机散热器工作温度也降低此时传热温差减少散热效果变差此时空调的能小比降低不能保持空调始终工作在较高的效率下33- 一台变频器拖多台电机应该注意什么 1 可以一拖多但必须是用在平移机构 2 控制方式必须为vf 不能用矢量控制 3 变频器容量应电机容量具体放多大容量视负载特性而定 4 每台电机应加热保护34- 我要做电机变频调速实验普通电机可以实现变频调速吗还是必须买变频电机要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行直流电机也可以实现变频例如现在的直流变频空调其把工频交流电转换为直流电源并送至功率模块模块受微电脑送来的控制信号控制和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机控制压缩机的排量从而实现变频调速35- 电机加上变频调速器后有嗡嗡声是怎么回事所说的嗡的声音那是因为变频器输出波形载波频率引起的通常如果你用的变频器是固定载波的话此时电机发出的是尖叫对人耳刺激比较大那你可以通过调节载波频率变频器技术手册功能表里有这个功能参数载波频率越高声音越小但载波越高的话此时电机就越容易发热所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率一般情况下你不需要去改动他而如果变频器用的是随机载波的话那电机发出的" 嗡" 的声音将比较柔和但声音一般会比固定载波的声音要好听点呵呵更容易让人接受如果你不会接受的话或者说你想静音运行的话你也可以把载波频率向上调调到满意为止36- 变频器单相220v 能变出三相380v 吗是不可以的变频器本身是不能升压的更不能从单相220v 变出三相380v从理论上这是可行的用变压器将单相220V升高为380V然后单相380V转换为三相380V 37-交流伺服电机可以用变频器控制吗由于变频器和伺服在性能和功能上的不同应用也不大相同所以是不可以的 1 在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的精度和响应都不高现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的但好象不能直接控制位置 2 在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现还有就是伺服的响应速度远远大于变频有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代关键是两点一是价格伺服远远高于变频二是功率的原因变频最大的能做到几百KW甚至更高伺服最大就几十KW伺服的基本概念是准确精确快速定位变频是伺服控制的一个必须的内部环节伺服驱动器中同样存在变频要进行无级调速38- 采用变频器运转时电机的起动电流起动转矩怎样采用变频器运转随着电机的加速相应提高频率和电压起动电流被限制在150 额定电流以下根据机种不同为用工频电源直接起动时起动电流为67 倍因此将产生机械电气上的冲击采用变频器传动可以平滑地起动起动时间变长起动电流为额定电流的1215倍起动转矩为70120 额定转矩对于带有转矩自动增强功能的变频器起动转矩为100 以上可以带全负载起动39- 变频调速在什么行业上应用有什么好处变频调速在什么上应用对有调速要求的转动机械上都能应用有什么好处在变频调速实现之前理论上早已实现但是真正实现是在电力电子器件发明之后传统调速采用直流直流调速的缺点是1 直流电机结构复杂维护成本高2由于换向器的存在直流电机功率已经没有多少上升空间因此变频调速的好处在于1可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能2 交流鼠笼式异步电机维护简单方便3 交流电机功率不存在换向器的限制不懈追求完美创新永无止境本幻灯片主要总结归纳了自动化技术机械传动技术变频器技术人员提出来的问题主要介绍了如何解决和处理这些常见的问题全部采用问答形式希望能提供给大家参考与学习如有错误之处欢迎您指正。
优利康变频器应用技术问答1,什么是二线制控制与三线制控制?答: 二线制与三线制控制方式,是指起动控制回路的接线方式,一般通过初始化时选择。
YD2000、YD3000、YD5000系列变频器出厂时默认设置是二线制控制方式,如需三线制方式,进入“环境参数设定”菜单,选择A1-03“参数初始化”项,进入该项后选择“3330”,按确认键,完成三线制初始化。
初始化后,用户设定的参数恢复到出厂制,但如做过自学习,自学习时得到的电机参数会保留。
二线制与三线制控制时起动回路的接线图如下。
二线制起动方式时,触点闭合变频器起动(1脚正转、2脚反转),断开时变频器停止运行,所以该二个触点一般由继电器触点或PLC 输出触点来控制,保证运行时触点能一直保持闭合状态;三线制起动方式时,按起动按钮变频器即运行,即使按钮断开变频器保持运行,直到按下停止按钮,变频器即停止运行。
通过控制5脚的状态,控制变频器的正反转。
即使在不需要正反转的场合,5脚也不能被用于其它功能。
三线制控制方式一般用于用按钮控制变频器的场合,按钮不需要有自锁功能。
YD1000系列变频器只支持二线制控制方式。
2,VF 控制模式与矢量控制模式时有什么区别?答:YD2000、YD3000、YD5000系列变频器支持以下四种控制模式:无/有PGVF起动控制模式,无/有PG矢量控制模式。
PG是指旋转编码器。
这四种控制模式主要的技术指标如下表所示。
从上表可以看出,无/有PG主要影响速度控制精度,VF/矢量控制主要影响变频器的低频(3Hz以下)时的输出转矩。
无PG VF控制模式一般用于起动转矩不高,对速度精度没特别要求的场合,如风机、泵类负载类型等等。
有PG VF控制模式一般用于对转矩要求不高,对稳态速度精度有一定的要求的场合。
这种控制方式对编码器的要求比较低,只需要有单相输出的编码器,所以成本较低。
但由于编码器价格本身不高,并且绝大多数编码器均有A/B相输出,所以基本上很少使用有PG VF 控制模式,而直接使用有PG矢量控制模式,提高了系统的动态响应性能。
无PG矢量控制模式由于不需要编码器,使用时简单快捷方便,控制性能又能满足大多数应用场合,所以现在大多数场合都使用该控制方式。
事实上,无PG矢量控制模式时,变频器通过检测输出电流及电压,并经矢量变换,可以检测出电机的磁场相位,进而间接获得电机的转速,所以能获得很高的低频起动转矩及动态力矩响应,基本适合所有的负载类型。
如:轧钢机械、印刷机械、纺织印染设备、起重设备等等。
无PG矢量控制在矢量变换时需要准确的电机参数,因此,在运行前需要通过自学习获得电机的参数。
请参考“怎样做自学习”。
有PG矢量控制模式,能获得更高的速度控制精度及更快的动态力矩响应性能,一般应用于需要精确控制速度或力矩的同步控制场合,也应用于需要电机的运转速度脉冲反馈的场合,如电梯的控制,通过获得反馈脉冲,可以精确控制电梯的平层位置。
还有纸张、塑料薄膜的收放转,需要很小的力矩波动和很高的力矩控制精度,以及在一些大起重量的起重机械上,为了获得极高的静态起动转矩,都可以使用有PG矢量控制模式。
有PG矢量控制模式时也同样需要做自学习。
仅有YD5000系列变频器支持有PG矢量控制模式,也仅有在有PG控制模式时,变频器才能工作于力矩控制方式。
YD1000系列变频器仅能无PG VF或矢量控制模式,不支持有PG的控制方式。
3,怎样做自学习?答:矢量控制模式时必须做自学习,以获得准确的电机参数,提高变频器的控制性能。
做自学习的方法如下。
为了获得准确的电机参数,做自学习前请先脱开电机的负载。
注意:自学习过程中电机会旋转,因此,请确保在安全的情况下做自学习。
首先,在环境参数组中设定好有PG或无PG矢量控制方式,然后按“MANU”进入参数设置模式,按上下键选择自学习方式,再按确认键,根据提示依次输入“额定电压”、“额定电流”、“额定频率”、“额定转速”、“电机极数”、“电机选择”、“PG脉冲数”(此项仅在有PG矢量控制时才有)、“准备完毕请按RUN键”,此时如无其它情况即可按“RUN”键,变频器自动开始做自学习。
自学习过程中,变频器显示当前测试的频率、电流等数据,并且在变频器做动态测试时电机会旋转,因此在整个测试过程中应时刻注意安全,如自学习成功,变频器显示“Tune Successful”,按确认键即可。
以上所输入的数据均应从电机铭牌上获得,“额定频率”会写入变频器中“E1-04”及“E1-06”参数中。
所以做过自学习后默认的最高输出频率为“额定频率”,基本频率也是“额定频率”,其中,“基本频率”必须是电机的额定频率,并且基本频率不能大于最高输出频率。
某些变频电机没有标额定频率,但会标恒转矩段与恒功率段的频率范围,这个转折频率就是额定频率。
电机选择项中会显示“1”或者“2”,是指变频器中可以设定二套参数,默认情况下使用的第一套参数,也就是需选择电机“1”,只有通过多功能端子,才可能选择第二套电机参数。
所以,一般情况下总选择电机“1”。
矢量控制方式时电机选择默认的是“1”,VF控制模式是默认的是“2”,但VF控制时不需要做自学习。
做自学习时获得的参数自动计入变频器“E2- ”参数组中,其中“E2-01”电机额定电流是电机电子热保护的基准,也是变频器计算输出转矩的基准。
如需准确保护电机及保证电机输出转矩,请务必设置准确的数据。
“PG脉冲数”即编码器每一圈输出的脉冲数。
自学习过程中如出现异常,会有相应的提示信息,再参考使用说明书,查找相关的问题所在。
YD1000系列变频器矢量控制运行时自动检测电机参数,因此不需要做自学习。
4,怎样设置VF曲线?答:所谓VF曲线,是指变频器输出频率与输出电压成一定关系,这也是变频器的工作原理所决定的。
根据负载的不同,应选择不同VF曲线。
YD2000、YD3000、YD5000 VF控制方式时可以选择15种固定的VF 曲线及一种可设定的VF 曲线,无PG 矢量控制模式时只能用默认的可设定VF 曲线。
可设定VF 曲线的各个参数如下所示。
VF 曲线的参数,一定程度上决定了电机的电流及输出转矩。
在一定的范围内,输出电压设定低,输出转矩就低,输出电流也降低,也使电机特性变软,但如果太低,就会使电机的转差率增大,使输出电流反而增加;反之,输出电压设定高,输出转矩就高,电机的特性变硬,转差率变低,在负载转矩较大的情况下,输出电流不会增加,有可能反而会减小,但如果设置太高,会使电机的励磁饱和,输出电流也急剧增大。
因此,正确设定VF 曲线或选择VF 曲线类型,可以提高电机的效率,降低电机的温升,增加运行的可靠性。
最低输出频率(E1-09)是变频器能够输出的最低频率,变频器运行时的频率不能低于这个频率,变频器起动时,就输出该频率。
因此,负载惯量较大时,应充分考虑,如设置得较高,变频器一下输出较高的频率,会使起动电流变得很大,可能会引起过载或过流报警。
所以,正常情况下,不必修改该参数。
最低输出电压(E1-10),是最低输出频率时的输出电压,该电压对运行性能的影响,可参考上一小节。
中间输出频率1(E1-07)与中间输出电压1(E1-08),决定了低频段的输出力矩,适当地增加该电压,可有效地提高低频段的输出力矩,但要注意不能使电机的励磁饱和。
反之,可以适当地减低该电压,以适合风机、泵类负载的特性,可有效地提高电机的运行效率,达VE1-04 E1-06 E1-11E1-07 E1-09 E1-05E1-12E1-08E1-10到节能的效果。
中间输出频率2(E1-11)与中间输出电压2(E1-12),默认的设置是0,意味着该二个参数默认时是无效的,一般情况下也不必设置这二个参数。
在需要比较精确地模拟平方转矩特性时,可以使用。
设置时,可以通过计算,使设置的点在平方转矩特性曲线上。
这样可以使电机在整个频率段的范围内都能获得比较高的效率。
相反,如果需要在某个频率点输出较大的转矩,可以通过设定该二个参数,以达到所需的力矩。
基本频率(E1-06),最大输出电压(E1-05)就是电机的额定频率与额定电压,如设置不准确,会严重影响电机的输出电流及输出转矩。
因此,务必设置为电机的额定频率与额定电压。
但在大马拉小车的场合,可以适当降低输出电压,可以达到节能的效果。
最高输出频率(E1-04),是变频器能够输出的最高频率,但在基本频率以上时,输出电压保持最大输出电压,输出转矩会降低,因此属于恒功率控制范围。
最高输出频率应考虑电机允许的最大转速。
以上参数设置时,应遵循如下原则。
E1-04>=E1-06>E1-11>=E1-07>E1-09;E1-05>E1-12>=E1-08>E1-10。
VF控制时,也可以直接选择固定的VF曲线,避免设置以上参数的麻烦。
固定VF曲线分为三类,恒转矩特性曲线、平方转矩特性曲线、高起动转矩特性曲线。
可根据负载的特性,选择合适的VF曲线。
如风机泵类负载,一般选择平方转矩曲线,皮带运输机一般选择恒转矩曲线,起重机械、轧钢机械一般选择高起动转矩曲线。
有PG矢量控制时,所有VF曲线都不起作用,变频器可以通过精确的矢量运算,保证电机的输出转矩及速度精度。
YD1000系列变频器,可有五种VF模式选择。
0:定转矩(恒转矩)1:平方减低转矩2:自动转矩增大(自动根据负荷大小,适当增加输出电压)3:矢量控制4:节能自动运转(根据负荷大小,自动调整输出电压)选择的方法,可以参考以上的说明。
5,最低输出频率、最高输出频率与频率极限之间有什么关系?答: YD 系列变频器除了有最低输出频率与最高输出频率的限制外,还有频率极限用以限制输出频率。
但这二种方式限制频率输出的方式不同。
频率极限本质上限制的是频率指令,如下图所示。
如果给定的频率指令低于频率下限,内部频率指令即以频率下限作为给定,如果变频器运行的话,将以频率下限值运行。
但变频器还是以最低输出频率开始加速,直至运行到频率下限值。
如果变频器在以较高频率运行,频率指令改变到频率下限以下,但大于最低输出频率,变频器将降速到频率下限运行;如果频率指令低于最低输出频率,变频器将停止运行。
反之,如果频率指令高于频率上限,变频器即以频率上限运行。
频率上下限是以最高输出频率为100%,以%为单位设定的。
最高输出频率还是对应100%的模拟量给定。
所以,频率上下限不改变模拟量与输出频率的线性关系。
频率上限D2-01频率下限D2-026,怎样设置加减速时间?答: 加速时间是指输出频率从0到最高输出频率的时间,减速时间是从最高输出频率到0的时间。
变频器根据设定的加减速时间,自动产生一个函数,使输出频率与时间保持线性,保证输出频率均匀地上升或下降。
这也是变频调速方式相比其它调速方式的最大优点,加减速平稳,冲击电流小,输出转矩稳定,对负载的冲击也小。