玉溪Yaskawa安川变频器为业绩冲刺

时间:2021年01月03日 来源:

变频器功能作用-在提高工艺水平和产品质量方面的应用

变频器还可以广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命。采用变频调速控制后,使机械系统简化,操作和控制更加方便,有的甚至可以改变原有的工艺规范,从而提高了整个设备的功能。例如,纺织和许多行业用的定型机,机内温度是靠改变送入热风的多少来调节的。输送热风通常用的是循环风机,由于风机速度不变,送入热风的多少只有用风门来调节。如果风门调节失灵或调节不当就会造成定型机失控,从而影响成品质量。循环风机高速启动,传动带与轴承之间磨损非常厉害,使传动带变成了一种易耗品。在采用变频调速后,温度调节可以通过变频器自动调节风机的速度来实现,解决了产品质量问题。此外,变频器能够很方便地实现风机在低频低速下启动并减少了传动带与轴承之间的磨损,还可以延长设备的使用寿命,同时可以节能40%。


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变频器矢量控制(VC)方式-矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行**控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。酒泉派克变频器热线团购上海持承自动化设备有限公司主要经营变频器,欢迎来电!保持电话沟通!

对于变频器选择的一些建议:

有三种常见的负载形式:

应根据负载能力和类型选择变频器的功率容量。但考虑到电网电压波动,浪涌电流和短时过载等因素,我们应该在变频器的功率容量选择上保持适当的余量。以下对于变频器选择的一些建议。

一、由于整流器负载电流为脉冲电流,电流波峰因数可高达33.5倍,因此长期影响输出电压波形,影响取决于负载电流波峰因数。一般情况下,当当前波峰因数>2:00时,请按以下公式选择变频器的功率容量:功率容量=负载电流波峰因数/2倍负载视在功率。

二、再生负载:如可逆电机,变速电机负载,电机反转过程中会有高反电动势,容易损坏变频器,请在订购变频器之前指定此类负载。

三、混合负载:考虑每个负载功率容量的比例来选择合适的变频器。

上面就是电子在线给各位朋友一些小的建议,希望您能喜欢,如果有什么建议或者想要的攻略可以在下面留言。


变频器**滤波器原理:

变频器**滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。其基本原理有三种:

1、利用电容通高频隔低频的特性,将火线、零线高频干扰电流导入地线(共模),或将火线高频干扰电流导入零线(差模);

2、利用电感线圈的阻抗特性,将高频干扰电流反射回干扰源;

3、利用干扰***铁氧体可将一定频段的干扰信号吸收转化为热量的特性,针对某干扰信号的频段选择合适的干扰降低铁氧体磁环、磁珠直接套在需要滤波的电缆上即可。

变频器**滤波器分类:

变频器**型滤波器,根据其使用位置不同,可以分为变频器输入端**型滤波器和变频器输出端**型滤波器。


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变频器**滤波特点及应用:

变频器**滤波器,就是为了消除变频器工作时,对电网及其它数字电子设备产生干扰的频谱分量、增强变频器的电磁兼容性而专门设计的滤波器。

1、变频器输入端**滤波器的特点

1.1、宽范围的衰减特性;

1.2、较小的泄露电流。

2、变频器输出端**滤波器的特点

2.1、dv/dt降低,过电压限制;

2.2、降低变频器电磁干扰;

2.3、减少变频器及马达线圈损耗。

应用:

工业控制装置中的电源模块,尤其是逆变类设备,如:滤波器、变频器、UPS等。





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变频器集成电路的画图方法:

1、画出集成电路图形符号

首先根据实物搞清楚所画集成电路有多少引脚,画出相应引脚数的集成电路的图形符号,如下图所示

       这是一个8根引脚的双列直插集成电路,所以电路图形符号要画成双列形式,且为8个引脚,各引脚序号符合一般画图规律,即从左下角起逆时针方向依次排列。

2、画出接地引脚电路

       找到接地引脚的方法是:电路断电后,用万用表电阻RX1档测量那根引脚与地线之间的电阻为0欧姆,那该引脚就是接地引脚,在该引脚上画接地符号。如下图所示。

3、画出电源引脚电路

       找到电源引脚的方法是:电路板通电状态下,用万用表直流电压档测量各引脚对电路板地线的直流电压,电压比较高的引脚为电源引脚,在该引脚上画出电源+Vcc符号,如下图所示。

4、分别画出各引脚电路

       画出其它各引脚电路的方法是:在电路板上找到某个引脚,如1脚,沿1脚铜箔线路画出所有与1脚相连的元器件的电路符号。

在画出集成电路的各引脚外电路之后,将电路图进行整理,画成平时习惯的画法,再按照从上而下、自左向右的方向给电路中的各元器件编号,如下图所示。必要时还要根据电路中元器件的实物,查出它们的型号和标称值。




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