用模拟量控制变频器输出频率

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变频器输出频率

标签:文库时间:2024-10-01
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1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。 2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入= 设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。 3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入= 设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。

比如频率范围5-50HZ 负载10KW 给定频率25HZ 功率因数0.95 此时的输入电流应该是多少 输出应该是多少 如果给定平率变化的的话 那么出入和输出电流是不是线性倍率关系 。

提问者采纳

基本的电气原理已经告诉你,变频器的输入功率和输出功率不考虑变频器本身的功耗的情况下是相等的。 变频器的输入电压是不变的,但是输出电压是和输出频率是呈正比关系。在绝大部分的情况下是线性的,这个关系

变频器矢量控制与VF控制区别

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变频器矢量控制与VF控制区别

一、V/F控制方式

变频器采用V/F控制方式时,对电机参数依赖不大,一般强调“空载电流”的大小。由于我们采用矢量化的V/F控制方式,故做电机参数静止自整定还是有必要的。不同功率段的变频器,自学习后的空载电流占额定电流大小百分比也是不同的。

一般有如下百分比数据:5.5kW~15 kW,空载电流P9.05的值为30%~50%的电机额定电流;3.7 kW及以下的,空载电流P9.05的值为50%左右的电机额定电流;特殊情况时,0.4 kW、0.75 kW、1.5 kW,空载电流P9.05的值为70%~80%的电机额定电流;有的0.75 kW功率段,参数自整定后空载电流为电机额定电流的90%。空载电流很大,励磁也越大。

何为矢量化的V/F控制方式,就是在V/F控制时也将输入电流量进行解耦控制,使控制更加精确。 变频器输出电流包括两个值:空载电流和力矩电流,输出电流I的值为空栽电流Im和力矩电流It平方和后开2次方。故空载电流是影响变频器输出电流的主要因素之一。

V/F控制时输出电压与运行频率之比为一定值:即U/F=K(K为常数),P0.12=最大输出电压U,P0.15=基频F。 三菱变频器资讯

上图中有个公

瑞萨简易型矢量控制变频器

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瑞萨简易型矢量控制变频器

瑞萨简易型矢量控制变频器

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瑞萨简易型矢量控制变频器

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瑞萨MCU蓝图

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瑞萨所提供的闭环矢量控制F.O.C.

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交流同步永磁电机的闭环矢量控制框图

瑞萨简易型矢量控制变频器

16位元M16C/28的功能

RAM:4/8/12K;ROM:48/64/96/128K+4K;Flash 或掩模ROM; 时钟:10/16/20/24MHz

封装:64 LQFP / 80 LQFP / 85 FLGA; 电压:2.7~5.5V、3~5.5V、4.2~5.5V

16位多功能定时器(定时器A 和B,具有3相逆变器电机控制功能):8通道

(IC/OC)输入采集/输出比较定时器(定时器S)

z时基定时器:16位x 单通道zI/O:8通道

UART/时钟同步串行接口:3通道 时钟同步串行接口:双通道 多主I2C 总线:单通道

10位A/D 转换器:24通道(标准版本)*、27通道(T 版本/V 版本)* DMAC:双通道

CR

变频器是如何改变频率和电压控制电机的?

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北京天拓四方科技有限公司是西门子工业自动化和驱动集团核心分销商(一级代理商)及系统集成商

变频器是如何改变频率和电压控制电机的?

如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。

工频电源:由电网提供的动力电源(商用电源) 起动电流:当电机开始运转时,变频器的输出电流

变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。

通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。

通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。

1.当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低 通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此

变频器电压电流频率关系

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异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。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。

频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。

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地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,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。

一、引言 随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频

用三菱PLC实现PID控制变频器

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用三菱PLC实现PID控制变频器

用三菱PLC-FX2N与F940变频器设计一个带PID控制的恒压供水系统

控制要求:

(1)有两台水泵,按设计要求一台运行,一台备用,自动运行时泵运行累计100小时轮换一次,手动时不切换。

(2)两台水泵分别由m1、m2电动机拖动,电动机同步转速为3000转/min,由km1、km2控制。

(3)切换后起动和停电后起动须5s报警,运行异常可自动切换到备用泵,并报警。

(4)采用plc的pid调节指令。

(5)变频器(使用三菱fr-a540)采用plc的特殊功能单元fx0n-3a的模拟输出,调节电动机的转速。

(6)水压在0~10kg可调,通过触摸屏(使用三菱f940)输入调节。

(7)触摸屏可以显示设定水压、实际水压、水泵的运行时间、转速、报警信号等。

(8)变频器的其余参数自行设定。

软件设计:

1.fx2n-48mrplc 的i/o分配:根据控制要求及i/o分配,其系统接线图如图所示。

plc输入,x1:1号泵水流开关;x2:2号泵水流开关;x3:过压保护。

plc输出,y1:km1;y2:km2;y4:报警器;10:变频器stf。

2.触摸屏画面设:根据控制要求及i/o分配,制作触摸屏画面。

触摸屏输入:m500:自动起动。m100:

日立变频器专用输出电抗器 现货供应

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变频器电抗器供应商 日立变频器配套输出电抗器

适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。

变频器用到的电抗器有3种:输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器。

1、输入电抗器 主要作用是抑制进线电源的网侧谐波,增大进线电源主回路的短路阻抗。据此灵活考虑是否使用。

2、输出电抗器 主要作用是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。两台以上变频器并联运行时,还起到限制换相环流和负荷平衡的作用。前者考虑电缆的长度而确定是否使用,后者则必须使用。

3、直流电抗器 主要用于公共直流母线型的交-直-交变频传动系统中。如果公共整流器的电流数学模型为感性负载,则必须使用;如果是容性负载,则可以不用。不管哪种情况,使用直流电抗器都能起到抑制直流电流波动的作用。

上海昌日电子科技有限公司 www.sh-crdz.com

变频器电抗器供应商

用PLC和变频器实现电机的变频调速和远程控制

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湖南工程学院应用技术学院

毕业设计(论文)任务书

PLC和变频器实现电机的变频调速和远程

设计(论文)题目: 用

控制

姓名 王松涛 专业 自动化 班级 0481 学号 200413110103

指导老师 赵葵银 职称 教授 教研室主任 赵葵银 李晓秀 一、基本任务及要求:

随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交流调速取代直流调速已成为现代电气传动的主要发展方向之一。电机由变频器来控制,变频器带有PROFIBUS-DP通讯接口,通过PROFIBUS网络由主站对变频器进行远程控制,可在触摸屏上生成组态画

面实现远程控制,也可通过工业以太网在上位机PC实现远程控制。

具体要求有:

1. 采用西门子的可编程控制器、触摸屏及有关的应用软件,实现对电动机调节控制。 2

用PLC和变频器实现电机的变频调速和远程控制

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湖南工程学院应用技术学院

毕业设计(论文)任务书

PLC和变频器实现电机的变频调速和远程

设计(论文)题目: 用

控制

姓名 王松涛 专业 自动化 班级 0481 学号 200413110103

指导老师 赵葵银 职称 教授 教研室主任 赵葵银 李晓秀 一、基本任务及要求:

随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交流调速取代直流调速已成为现代电气传动的主要发展方向之一。电机由变频器来控制,变频器带有PROFIBUS-DP通讯接口,通过PROFIBUS网络由主站对变频器进行远程控制,可在触摸屏上生成组态画

面实现远程控制,也可通过工业以太网在上位机PC实现远程控制。

具体要求有:

1. 采用西门子的可编程控制器、触摸屏及有关的应用软件,实现对电动机调节控制。 2

用PLC和变频器实现电机的变频调速和远程控制

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湖南工程学院应用技术学院

毕业设计(论文)任务书

PLC和变频器实现电机的变频调速和远程

设计(论文)题目: 用

控制

姓名 王松涛 专业 自动化 班级 0481 学号 200413110103

指导老师 赵葵银 职称 教授 教研室主任 赵葵银 李晓秀 一、基本任务及要求:

随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交流调速取代直流调速已成为现代电气传动的主要发展方向之一。电机由变频器来控制,变频器带有PROFIBUS-DP通讯接口,通过PROFIBUS网络由主站对变频器进行远程控制,可在触摸屏上生成组态画

面实现远程控制,也可通过工业以太网在上位机PC实现远程控制。

具体要求有:

1. 采用西门子的可编程控制器、触摸屏及有关的应用软件,实现对电动机调节控制。 2