变频技术

电动机开关控制式正转控制电路分析

开关控制式正转控制电路如图6-1 所示,主要依靠手动操作变频器 STF 端子外接开关 SA 对电动机进行正转控制。图6-1 开关控制式正转控制电路电路工作原理如下。①启动准备。按下按钮 SB2→接触器 KM 线圈得电→KM 常开辅助触点与主触点均闭合:常开辅助触点闭合锁定 KM 线圈得电(自锁),主触点闭合为变频器接通主电源。②正转控制。按下 STF 端子外接开关 SA,STF、SD 端子接通,相当于 STF 端子输入正转控制信号,变频器 U、V、W 端子输出正转电源电压,驱动电动机正向运转。调…

变频驱动电动机的容量计算方法

采用变频器驱动电动机时,先根据机械特点选用合适的异步电动机,再选用合适的变频器与之配接。选变频器时通常先根据异步电动机额定电流(或运行中的最大电流)选择变频器,再确定其容量与输出电流是否满足电动机运行条件。1. 连续运转条件下的变频器容量计算由于变频器供给电动机的是脉动电流,其脉动值较工频供电时的电流大,故选用时容量应留有适当余量。此时选用变频器应同时满足以下三个条件:式中,PM 为电动机输出功率;η 为效率(取 0.85);cosφ 为功率因数(取 0.75);UM 为电动机电压(V);IM …

电动机继电器控制式正转控制电路分析

继电器控制式正转控制电路如图6-2 所示。图6-2 继电器控制式正转控制电路电路工作原理如下。①启动准备。按下按钮 SB2→接触器 KM 线圈得电→KM 主触点与两个常开辅助触点均闭合:主触点闭合为变频器接通主电源,一个常开辅助触点闭合锁定 KM 线圈得电,另一个常开辅助触点闭合为中间继电器 KA 线圈得电作准备。②正转控制。按下按钮 SB4→继电器 KA 线圈得电→三个 KA 常开触点均闭合:一个锁定 KA 线圈得电,一个短接按钮 SB1,一个接通 STF、SD 端子。STF、SD 接通相当于…

变频器主回路外围设备的接线与配置

变频器主回路设备直接接触高电压大电流,主回路外围设备选用不当,轻则变频器不能正常工作,重则损坏变频器。变频器主回路外围设备和接线如图8-2 所示,这是一个较齐全的主回路接线图,实际中有些设备可不采用。图8-2 变频器主回路的外围设备和接线由图可见,变频器主回路的外围设备有熔断器、断路器、交流接触器(主触点)、交流电抗器、噪声滤波器、制动电阻、直流电抗器和热继电器(发热元件)。为降低成本,在要求不高的场合,主回路外围设备大多可省略,如仅保留断路器即可。

电动机开关控制式正转/反转控制电路分析

开关控制式正转/反转控制电路如图6-3 所示,主要采用一个三位开关 SA,其有“正转”“停止”与“反转”三个位置。图6-3 开关控制式正转/反转控制电路电路工作原理如下。①启动准备。按下按钮 SB2→接触器 KM 线圈得电→KM 常开辅助触点与主触点均闭合:常开辅助触点闭合锁定 KM 线圈得电(自锁),主触点闭合为变频器接通主电源。②正转控制。将开关 SA 拨至“正转”位置,STF、SD 端子接通,相当于 STF 端子输入正转控制信号,变频器 U、V、W 端子输出正转电源电压,驱动电动机正向运转…

电动机继电器控制式正转/反转控制电路分析

继电器控制式正转/反转控制电路如图6-4 所示,采用 KA1、KA2 两个继电器分别进行正转与反转控制。图6-4 继电器控制式正转/反转控制电路电路工作原理如下。①启动准备。按下按钮 SB2→接触器 KM 线圈得电→KM 主触点与两个常开辅助触点均闭合:KM 主触点闭合为变频器接通主电源,一个 KM 常开辅助触点闭合锁定 KM 线圈得电,另一个 KM 常开辅助触点闭合为中间继电器 KA1、KA2 线圈得电作准备。②正转控制。按下按钮 SB4→继电器 KA1 线圈得电→KA1 的一个常闭触点断开、…

变频器跳闸保护电路的工作原理

变频器跳闸保护是指在变频器工作出现异常时切断电源,从而保护变频器不被损坏。图6-5 给出一种常见的变频器跳闸保护电路。变频器 A、B、C 端子为异常输出端:A、C 之间相当于一个常开开关,B、C 之间相当于一个常闭开关;变频器工作异常时 A、C 接通、B、C 断开。图6-5 一种常见的变频器跳闸保护电路电路工作过程如下。(1)供电控制。按下按钮 SB1,接触器 KM 线圈得电,KM 主触点闭合、工频电源经主触点为变频器供电,同时 KM 常开辅助触点闭合锁定 KM 线圈供电;按下按钮 SB2,KM…

电动机工频与变频切换控制电路的工作过程

1. 电路图6-6 给出一个典型的工频与变频切换控制电路,工作前需先对部分参数进行设置,见表6-3、表6-4。电路工作过程如下。图6-6 一个典型的工频与变频切换控制电路(1)变频运行控制:①启动准备。闭合开关 SA2,接通 MRS 端子,允许进行工频、变频切换。因已设 Pr.135=1 使切换有效,IPF、FU 端子输出低电平,中间继电器 KA1、KA3 线圈得电。KA3 线圈得电→KA3 常开触点闭合→接触器 KM3 线圈得电→KM3 主触点闭合(将电动机与变频器输出端连接),KM3 常闭辅…

变频驱动交流电抗器的作用、应用场合与选配

1. 作用交流电抗器实际上是一个带铁芯的三相电感器,如图8-3 所示。图8-3 交流电抗器交流电抗器的作用有三:①抑制谐波电流,提高变频器电能利用效率(可将功率因数提高至 0.85 以上);②由于电抗器对突变电流有一定的阻碍作用,故在接通变频器瞬间可降低浪涌电流、减小对变频器的冲击;③减小三相电源不平衡的影响。2. 应用场合交流电抗器并非变频器必备外部设备,可根据实际情况考虑使用。出现下列情况之一时可考虑加装交流电抗器:①电源容量很大,达到变频器容量的 10 倍以上;②同一供电电源中接有晶闸管整…

变频器直流电抗器的选用与规格

直流电抗器如图8-4 所示,主要接在变频器 P1、P(或+)端子之间。其作用是在削弱变频器开机瞬间电容充电形成的浪涌电流的同时提高功率因数。与交流电抗器相比,直流电抗器不仅体积小、结构简单,而且提高功率因数更为有效;若两者同时使用,可使功率因数达到 0.95,大幅提高变频器的电能利用率。图8-4 直流电抗器常用直流电抗器的规格如表8-3 所示。表8-3 常用直流电抗器的规格

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