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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。
通过调节开关频率可以实现系统的噪音最小,波形的平滑性最好,同时干扰也是最小的。
在接线正确的情况下首先检查一下在模拟量调到最大时看有没有压降,有压降的话可能是控制回路有问题。是用电位器控制的话可能是电位器本身的故障可以更换电位器试一下,或者是接电位器的线路有氧化接触不良的地方,再...
F01 0:键盘《<>键》设定 1:电压输入(端子12)0--+10V 设定 2:电流输入(端子 C1) 4---20MA设定。富士变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变...
变频器载波频率对输入三相电流不平衡度的影响
变频器的输入部分是 6脉冲三相桥式二极管整流电路即 AC/DC 变换,由于 二极管是非线性元件,在实际装配时,每个元件的内阻抗不会一致,造成三 相 不匹配,又因输入电流是非正弦性, 这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡 产生原因,尤其当输入电压就存在较大的不平衡, 例:有 3-5%的差值,这样三 相 输入电流最大可能出现有 10-20%的差别,这是经常有可能出现的,为改善输入 电流三相的不平衡度,尽可能减少起见,通常采用以下方法: (1) 改善电网品质使它不平衡度尽可能小些。 (2) 选用高档次优质品牌的变频器。 (3) 尽可能提高载波频率值。 (4) 调换 R、S、T 三相的相序(变频器输入电压相位不需理相) (5) 选用变频电动机 艾驰商城是国内最专业的 MRO 工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅 捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研 究, 以强大
三菱变频器-频率设置方法
三菱变频器 -频率设置方法 三菱变频器 是电力电子技术和计算机应用技术的完美 结合,因其调速精度高、 操作方便, 并且节约能源 (输出频率 小于 50Hz 时 ),现已被广泛应用在机械、化工、冶金、轻工 等领域。根据实际应用的需要,弯频器频率设置的方法有不 同类型,现以日本三菱公司 FR-500 系列变频器为例,说明 几种频率设置的特点。 三菱变频器频率设置的方法可以分两大类,第一类是利 用三菱变频器操作面板进行频率设置,第二类是利用变频器 控制端子进行频率设置。第一类利用变频器操作面板进行频 率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率 的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度 高,属数字量频率设置,适用于单台变频器的频率设置。第 二类是利用变频器控制端子进行频率设置,又分两种方法, 第一种是利用外接电位器进行频率设置 ;第二种是利用变频 器控制端子的特写功能,用电动
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。
通过调节开关频率可以实现系统的噪音最小,波形的平滑型最好,同时干扰也是最小的。
低压变频器概述
对电压≤500V的变频器,当今几乎都采用交—直—交的主电路,其控制方式亦选用正弦脉宽调制即SPWM,它的载波频率是可调的,一般从1-15kHz,可方便地进行人为选用。
但在实际使用中不少用户只是按照变频器制造单位原有的设定值,并没有根据现场的实际情况进行调整,因而造成因载波频率值选择不当,而影响正确,感觉的有效工作状态,因此在变频器使用过程中如何来正确选择变频器的载波频率值亦是重要的事。本文就此提供应该从以下诸方面来考虑,并正确选择载波频率值的依据。
载波频率与功率损耗
功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对运行是不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。对
载波频率与环境温度
当变频器在使用时载波频率要求较高,而且环境温度亦较高的情况下,对功率模块是非常不利的,这时对不同功率的变频器随着使用的载波频率的高低及环境温度的大小,对变频器的允许恒输出电流要适当的降低,以确保功率模块IGBT安全、可靠、长期地运行。
载波频率与电动机功率
电动机功率大的,相对选用载波频率要低些,目的是减少干扰(对其它设备使用的影响),一般都遵守这个原则,但不同制造厂具体值亦不同的。
变频器的输出频率与输出电压基本近似于平方的关系: 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。
多数变频器通常设有3个跳跃频率参数,以及1个或几个跳跳跃频率幅度参数。只有1个跳跃频率幅度参数时,它对各个跳跃频率均有效;如果有多个跳跃率幅度参数,则每个跳跃频率的跳跃幅度可以独立设定。应注意的是,有的变频器其跳跃频率幅度定义为在跳跃频率上下的全部跳跃范围;而有的变频器其跳跃频率幅度定义为在跳跃频率上、下各自跳跃的范围。
跳跃频率点的设置,一般应将跳跃频率1安排在较低的频率点上,跳跃频率3安排在较高的频率点上。变频器的跳跃频率功能不影响其加速和减速过程,即在加速和减速过程中,输出频率可以穿越、经过过跳跃频率及其跳跃幅度范围内的频率。因为这时输出频率在频率共振点及其附近频率区并不停留,引起共振产生的影响很小,同时,这种设计也使加速和减速过程更加平稳 。2100433B