工频电机是直接用市电工频作为电源驱动的交流电机,因此它的转速是由电源频率决定的,不能直接实现调速。但是,通过加装变频器,能轻松实现对工频电机的调速控制。变频器是一种将交流电源转换为可调频和可调电压的电力变换设备,它能够将市电的50Hz/60Hz电源转换为任意频率的交流电源,以此来实现对工频电机的精确调速和控制。变频器能够准确的通过需求调节输出电压和频率,从而改变电机的转速和扭矩,实现恒定功率输出或者匹配负载的需要。
使用变频器对工频电机进行调速具有许多优点,例如可提升电机效率、降低能耗、延长电机寿命、提升产品质量、减少噪音、减少机械磨损等。但是,使用变频器也存在一定的技术和安全难点,例如应该要依据电机特性和负载情况做参数设置和调试、需要保证变频器和电机的匹配性和兼容性、必须要格外注意对电机过电压和过电流的保护、需要防止电磁干扰和电压波动对别的设备的影响、需要遵守相关安全准则规范和操作规程等。
工频电机设计时通常是根据工频电源的频率(50Hz或60Hz)来确定其最大工作速度的,因此,如果超过这个频率,可能会对电机产生负面影响,甚至导致电机损坏。
在实际工作中,一些特殊应用需要工频电机以超过额定转速的方式运行,这通常是通过增加电机转子的永磁体数目或者降低电机的额定电压来实现的,但这种改变会影响电机的设计和性能,也会影响电机的可靠性和使用寿命。
如果需要将工频电机以超过额定转速的方式运行,可优先考虑使用变频器来实现。变频器可以将工频电源转换为可调频率的交流电源,从而控制电机的转速,实现超频率运行。但是,在使用变频器超频率运行时,必须要格外注意以下问题:
保护电机:超频率运行会导致电机的运行温度上升,对电机的绝缘和轴承等部件造成损害,因此就需要采取对应的保护的方法,如按时进行检查绝缘和轴承状态、增加冷却设备等。
变频器参数设置:超频率运行需要对变频器进行适当的参数设置,以确保变频器输出的电压和频率不会超出电机的额定范围,同时避免电压脉冲和电磁干扰等问题。
适当的负载:超频率运行可能会导致电机的扭矩下降,因此就需要适当增加电机的负载,以确保电机能战场运行。
总之,虽然工频电机可以超频率运行,但要根据实际情况考虑其影响和可行性,同时采取对应的保护和措施。在超频率运行时,需要注意对电机和变频器进行定期维护和检修,以保证设备的安全和可靠性。
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随着计算机技术的普及与应用,数字技术已渗透于各行业之中,特别是在一些传统工业的改造与创新中,发挥了重要的作用。本文介绍的工控机参与自动控制管理系统对电弧炉的控制,使控制系统技术上的含金量大幅度的提升。经过生产实践证明,该系统在安全性、可靠性、灵敏度等方面大大优于传统的模拟操控方法。 1系统组成 本系统由一台研华5X86/133工控机,输入输出电路板(D/A板,A/D板和触发脉冲板),WB系列电流电压传感器,富士G11型变频器(四台,其中一台备用)以及交流异步电动机组成。系统组成框图如图1所示。 本系统采用电气传动控制电极上下运动。经计算,选用功率为7.5kW的异步电机,并以此为依据选用变频器。本系统选用富士G11型变频器,其特点是
市场研究机构Darnell表示,数字电源管理组件市场将在经历高度成长的同时,面临快速的细分。预计在2009年~2014年,数字电源管理芯片将以平均19.8%的年成长率持续扩张,并在2014年由2009年的50亿颗达到123亿颗,五年内整体成长率约150%。 Darnell资深分析师LinneaBrush表示,数字电源市场在2005年就慢慢的开始细分,且跟着时间推进,程度日益剧烈;在早期,该市场主要是以IC类型来区分,而这些年来快速形成一个细分程度非常高的市场,从网际网络AC-DC、嵌入式AC-DC电源供应器,到DC-DC模块、嵌入式DC-DC转换器、电信整流器、外接DC-DC转换器、照明镇流器、变频器等。
变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力,更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用。在变频器的应用中, 也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间。西门子6SE70系列变频器在应用中因受周围环境条件,如:温度、湿度、粉尘、硫化氢腐蚀性气体等因素的影响,出现的各种故障报警现象也很多。 变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式选用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键
1、防爆问题 由于该变频器所使用的环境有爆炸性气体或粉尘较多,这就要求变频器密封防爆,所以它的外壳不能用普通的壳体,必需用标准的防爆腔,把变频器所有的元件都装在防爆腔内。在防爆腔门上开一个观察窗,把显示部分装在上面,把启动、停止、调速控制装在防爆腔门上。 2、散热问题 由于变频器的所有元件都装在防爆腔内,空气不能流动,散热问题成为该变频器所要解决的核心问题。在这里我们采用了一种新的散热技术-热管散热技术。 (1)热管技术原理 热管是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内工质的蒸发与凝结来传递热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。一个装置具有短路保护功能,所以它必须有一定的短路分断能力;而一个具有短路分断能力的装置,就说明它有短路保护功能。 以常用的空气开关为例,当出现的短路电流大于空气开关的短路分断电流时,空气开关肯定已经启动保护了,只是其能力小了而不能将短路电流分断,最终会损坏。为什么它的分断能力小于实际短路电流呢?一是空气开关选型问题,二是电网容量的问题,因为电路中短路电流有多大是依据电路参数可以计算出来的,与电源容量及线路阻抗有关,即是设计选型应考虑的事情。 不能因为发生短路后 变频器 损坏了就说它没有短路保护功能。损坏了,就说明系统中有某一个
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态; 与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然别的部分能消耗电能, 但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受损。因此在机械惯性比较大的系统中,需要采用制动电阻,如升降机、数控
为什么使用制动电阻? /
伺服控制器的作用 伺服控制器是一种用于控制电机运动的高精度电子设备,最大的作用是精确控制电机的位置、速度和加速度等运动参数,以此来实现各种运动控制任务。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即通过电机编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号作比较,从而调整输出信号以控制电机。 伺服控制器大范围的应用于各种自动化设备和工业机械,如数字控制机床、印刷机、机器人、纺织机械、包装机械等。在这些设备中,伺服控制器能轻松实现高精度的位置控制、速度控制、力控制和扭矩控制等运动控制任务,来提升生产效率、减少生产所带来的成本、提升产品质量和稳定能力。 总之,伺服控制器作为一种高精度的电机控制设备,在自动化生产中发挥着重要的作用,能轻松实现各种高精度的运动控
伺服驱动器是干什么的 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要使用在于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机来控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。 伺服电机通常用于需要高精度控制和高速响应的自动化系统中,例如机器人、数字控制机床、印刷机、包装机等。伺服驱动器通过接收控制信号,将其转换为适合于伺服电机运动的驱动信号,以实现对电机运动参数的精准控制,例如位置、速度、力矩等。此外,伺服驱动器还可以接收位置反馈信号,实时反馈电机的位置信息,以此来实现高精度定
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