变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
下图所示为变频器硬件结构图,在主回路中有整流模块、滤波器、制动电阻及单元、逆变模块等组成;在控制回路中有开关电源、风扇驱动电路、接触器驱动电路、残压检测电路、缺相掉电检测电路、驱动保护电路等组成。
从变频器的电源端子RST引入三相正弦交流电,由于是工频50HZ的交流电,通过整流模块全桥整流后,把交流电转变成直流电(整流过后的直流电压随输入电压的高低平均电压大概在513V,峰值在537V左右;通常在380±15%是可以正常工作的);再通过两组电解电容组成的滤波器使交流电转换为直流电的电路中,滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定;最后通过逆变模块(IGBT)逆变成交流电,给三相异步电动机提供电源。
变频器的运行频率可通过操作面板上的功能键,或功能参数码预置,或外部模拟量端子控制,或由上位机通过通讯数据控制。
变频器可实现最优加减速控制,根据电动机的负载状态自动设定加减速的最短时间,或者在设定的最短加减速时间内,将加减速电流控制在充许值之内。
变频器具有对变频器自身的故障保护和电动机的故障保护。对变频器自身的故障保护功能有过载保护、过电流保护、再生过电压保护、冷却风机异常等。对电动机的故障保护功能有接地保护、过载保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护、缺相保护、超频保护、失速保护等。
变频器制动电阻的作用与制动原理 变频器制动电阻是一种在变频器驱动电机时用于实现电机制动的装置。其主要作用是将电机的旋转动能转化为热能,从而实现快速、平稳的制动过程,保护设备和工件。其制动原理如下: 在电机运行时,变频器通过调节电压和频率控制电机的转速。当需要停止电机时,变频器会减小电机的输出频率和电压,使电机转速逐渐降低,直至停止。但由于电机本身具有惯性,其仍然会继续旋转一段时间,这就需要采用制动电阻来消耗电机的旋转动能。 具体来说,制动电阻连接在变频器的输出端,与电机并联。当变频器降低输出频率和电压时,制动电阻会将电机的旋转动能转化为热能,通过散热器散发出去,从而实现电机的快速、平稳制动。制动电阻通常由一些高功率
摘要:介绍了抽油电机变频器变结构控制系统功能原理,如何利用μC/OS-II的多任务功能实现控制系统的算法结构变换,操作系统的移植、多任务的建立和SDK下的软件设计;最后总结了在应用中需注意的问题。 关键词:μC/OS-Ⅱ 多任务 DSP56P803 变结构控制 在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。 系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公
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在自动成套焊接中心的应用 /
摘要: 在功率电路应用中,常常要求开关频率能连续变化。本文介绍了一种采用自振荡半桥驱动器IR215X实现的频率可变的驱动电路,并在高压纳灯电子镇流器上得到了应用。 关键词: IR215X 可变频率 自振荡半桥驱动器 在电子镇流器和功率电源电路中,常常要求开关频率在一定范围内连续变化;另一方面,也需要用数字信号控制选择一个或几个特别的驱动开关频率。IR215X自振荡驱动器和IR5XHXXX混合电路与传的桥式电路驱动方法相比,有着明显的优势。本文在讨论集成振荡器的工作原理的基础上,介绍通过简单的技术和廉价的外围电路实现变频驱动的方法。 1 用开关电容法实现频率控制 我
在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。 中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化自动
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随着我国制造业目标的提出,我国制造业开始以发展先进装备、促进制造业由大变强作为未来发展的方向。这其中,变频器以其独有的特点在制造业领域中迅速得到了推广,占领了市场。 变频器 是工控系统的重要组成设备,安装在电机前端以实现调速和节能。变频技术因其具有的优异性能将在工业调速和精密控制领域得到进一步推广。高压 变频器 后端主要拖动风机、水泵类负载,实际节电效果达30%-60%,未来该业市场发展将受益于大中型项目改;低压 变频器 与控制层和执行层设备共同组成自动化控制系统,未来发展将受益于制造业装备升级。 变频器 趋向多元化 从整体看,我国 变频器 行业的竞争将日趋激烈。由于市场极具力,潜在容量十分可观,不断吸引着行业新参与者
变频器控制系统是一种电子设备,它可将电源电压转换为可控制和可变频的交流电,以控制电机的速度和输出功率。变频器通过控制电机的转速和输送流量,可以有效地调节流量和压力,提高设备的自动化程度和能效。 变频器控制系统的工作原理 变频器控制系统的工作原理如下: 1.变频器通过内部的电子元件将直流电源变换成带有可控频率和电压的交流电。 2.生成的交流电被输送到电机中,以控制电机的转速和运动方向。 3.变频器通过内置的传感器和反馈回路,将电机的运行状态反馈给控制系统,以实现对电机运行状态的实时监测和调整。 4.变频器控制系统通过调节输出的电压和频率,达到最佳的电机控制效果,实现电机的高效和智能控制。 总之,变频器控制系统主要通过控制电机的转
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
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