郴州mitsubishi三菱变频器
前置放大器作用:压电元件受力后产生的电荷量极其微弱,这电荷使压电元件边界和接在边界上的导体充电 到电压U=q/Ca(这里Ca是加速度计的内电容)。要测定这样微弱的电荷(或电压)的关键是防止导线、测量电路和加速度计本身的电荷泄漏。换句话讲,压电加速度计所用的前置放大器应具有极高的输 入阻抗,把泄漏减少到测量准确度所要求的限度以内。
压电式传感器的前置放大器有:电压放大器和电荷放大器。所用电压放大器就是高输入阻抗的比例放大 器。其电路比较简单,但输出受连接电缆对地电容的影响,适用于一般振动测量。电荷放大器以电容作负反馈,使用中基本不受 电缆电容的影响。在电荷放大器中,通常用高质量的元、器件,输入阻抗高,但价格也比较贵。
从压电式传感器的力学模型看,它具有“低通”特性,原可测量极低频的振动。但实际上由于低频尤其小振幅振动时,加速度 值小,传感器的灵敏度有限,因此输出的信号将很微弱,信噪比很低;另外电荷的泄漏,积分电路的漂移(用于测振动速度和位 移)、器件的噪声都是不可避免的,所以实际低频端也出现“截止频率”,约为0.1~1Hz左右。 上海持承自动化设备有限公司主要经营变频器,如有参数不懂,请加QQ好友!郴州mitsubishi三菱变频器
变频器篇电路板维修电路原理图:
在维修变频器电路故障过程中,如果没有电路原理图做参考,而所处理的故障又比较复杂时,往往需要根据电路板上元器件和印刷电路的实际情况画出电路原理图。根据电路板画电路原理图基本思路
1、尽可能缩小画图范围
没有必要画出整机电路图,根据故障现象和可能采取的检查步骤,将故障确定在较小的范围内,只对这一范围内的电路依据实物画图。
2、确定单元电路类型
根据电路板上元器件的特征确定电路类型,例如是电源电路中的整流电路还是放大器电路等,确定电路种类的大方向。
再根据电路类型,观察电路板上元器件的特征,确定具体单元电路的大致种类。例如,见到一只整流二极管是半波整流电路,见到2只整流二极管是全波整流电路,见到4只整流二极管是桥式整流电路。
3、选用参考电路
根据具体的电路种类,利用所学过的电路作参考电路。例如对于全波整流电路,先画出一个典型的全波整流电路,然后与电路板上的实际电路核对,进行个别调整。
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变频器功率的选用:
系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:
1)变频器功率值与电动机功率值相当时合适,以利变频器在高的效率值下运转。
2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。
3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。
4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。
5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果
变频器发展历程-变频技术诞生背景是交流电机无级调速的需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。
20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。1968年以丹佛斯为榜样的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。
20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。
20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的 VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。 较早的变频器可能是日本人买了英国专利研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,很好的产品迅速抢占市场。
步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占新型市场。上海和深圳成为国产变频器发展的前沿阵地。
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变频器功能作用-在自动化系统中应用
由于变频器内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护环节,因此,在自动化系统中获得广泛应用。例如:化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。变提高工艺水平和产品质量方面的应用频器在数控机床控制、汽车生产线、造纸和电梯上的应用。
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变频器专用滤波特点及应用:
变频器专用滤波器,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、变频器输入端专用滤波器的特点
1.1、宽范围的衰减特性;
1.2、较小的泄露电流。
2、变频器输出端专用滤波器的特点
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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