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什么场合下要用到单进三出的中低压变频器呢?

2024-11-19 15:59:32 | 168排行

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什么场合下要用到单进三出的中低压变频器呢?

什么场合下要用到单进三出的中低压变频器呢?

这个问题也不难哦,我是听了奥圣变频器宋工抖音直播干货分享才明白的,单进三出的中低压变频器是为了现场无法提供三相电源的应用场合而设计的,控制算法和转换成380V供电相当的,应用场景也挺多的,比如小区的恒压供水,吊机、输送设备等等

什么场合下要用到单进三出的中低压变频器呢?

变频器(开关频率)载波频率低压变频器概述

本文主要讨论了低压变频器(特别是电压≤500V的变频器)中载波频率的选择及其对系统性能的影响。现代变频器大多采用SPWM控制,其载波频率可调,通常范围在1-15kHz。然而,实际应用中,用户往往并未根据实际需求调整载波频率,导致可能的工作状态不理想。载波频率的选择对变频器的效率、功率损耗、环境温度适应性、电动机功率匹配、输出电流波形、噪音、振动和发热等多个方面都有重要影响。


首先,载波频率与功率损耗相关,随着频率提高,功率损耗增大,这会降低效率并增加模块发热。不同电压和功率的变频器,其损耗变化可以通过图1A-E看出。其次,高载波频率在高温和高要求环境下可能对功率模块造成不利,需要适当降低输出电流以保证模块安全运行,具体数值可参考表1和图2A-D。


电动机功率较大的情况下,应选择较低的载波频率以减少干扰。例如,日本和芬兰的制造商推荐的载波频率与电动机功率的关系在例1-4中有详细说明。载波频率还与二次出线长度、变频器输出电流波形、电磁噪音、振动和发热等关键因素紧密相关。例如,载波频率越高,电流波形越好,噪音和振动也较小,但温升可能增加。因此,在实际应用中,选择载波频率时需要综合考虑这些因素。


最后,载波频率对输入三相电流不平衡度也有影响,可通过改善电网品质、选择高质量变频器、提高载波频率或调整相序等方法来减小不平衡。但要完全平衡几乎是不可能的,重要的是确保变频器输出三相电流的稳定。在测量时,需选用专门的滤波设备以获得准确数据。


扩展资料

变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听的噪音。

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低压变频器控制方式

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随着低压变频器技术的不断进步,其控制方式的选择在很大程度上反映了其技术特点和应用场合。主要有以下几种控制策略:


首先,正弦脉宽调制(SPWM)因其结构简单、成本效益高,常用于一般传动的平滑调速。然而,SPWM在低频时输出电压低,定子电阻压降影响明显,导致最大转矩减小。它的机械特性不如直流电动机硬,动态性能和静态调速性能有待提升,系统性能和控制稳定性在低速时会有所下降。


矢量控制变频调速是提升性能的一种方法,通过将异步电机的电流和磁场进行转换,模拟直流电动机的控制。这种控制方式在低速时能有效补偿电压降,提高电机的转矩输出,尤其在无速度传感器时,输出转矩可达额定转矩的150%。这使得它在高端市场中具有竞争优势。


直接转矩控制(DTC)技术则解决了矢量控制的一些不足,采用直接在定子坐标系下控制磁链和转矩,简化了系统结构,动态和静态性能优良,广泛应用于大功率交流传动领域,如电力机车。


矩阵式交—交控制则是对传统交—直—交变频的改进,通过省去中间直流环节,提高了功率因数,减少了谐波和储能需求,实现了四象限运行,具有快速转矩响应和高精度特性,尤其在低速或0速度时表现出色。




扩展资料

产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。国内外比较有名的低压变频器生产商有ABB、西门子、台达、三菱、三晶、汇川、英威腾等等。 168排行

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