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另一种是“循环投切”方案。变频器连接在弟一台水泵电机上,需要加泵时,变频器停止运行,并由变频器的输出端口RO1~RO3输出信号到PLC,由PLC控制切换过程。切换开始时,变频器停止输出(变频器设置为自由停车),利用水泵的惯性将弟一台水泵切换到工频运行,变频器连接到*二台水泵上起动并运行,照此,广东高性能流水线变频器22千瓦,将*二台水泵切换到工频运行,变频器连接到*三台水泵上起动并运行;需要减泵时,系统将弟一台水泵停止,*二台水泵停止,这时,变频器连接在*三台水泵上,广东高性能流水线变频器22千瓦。再需要加泵时,切换从*三台水泵开始循环,广东高性能流水线变频器22千瓦。这种方式保证永远有一台水泵在变频运行,四台水泵中的任一台都可能变频运行。这样,才能做到不论用水量如何改变都可保持管网压力基本恒定,且各台水泵运行的时间基本相同,给维护和检修带来方便,所以,大部分的供水厂家都钟情于循环投切方案。怎么去选择变频器?型号怎么选?欢迎来电咨询。广东高性能流水线变频器22千瓦
什么是变频器矢量控制?变频器使用矢量控制是需要对转矩控制有要求的场合,需要低速大转矩输出的场合,需要在**过额定转速以外宽调速范围,且要求控制特性良好的场合等等。其实只要是V/F控制的场合,都可以使用矢量控制。矢量控制对调试的要求,比V/F控制要复杂一点,他对电机模型的确定更严格一些。此而已。并联驱动时,禁止采用矢量控制是西门子官方发布的文件中有述可查的。而且多机并联驱动采用V/F控制的合理性也是充分的。尽管多机并联采用矢量控制的实例和争论在网站里有过讨论,不论是工控网还是本网站的传动栏目,过去都有相当热烈的交流。但是多机并联用矢量控制,在理论上我认为没有任何道理和意义。特别是非同轴的并联驱动更是如此。多机并联驱动比较大的特点是每一个电机在同一时刻所受的负载转矩不会一致,此时如果是一个大的矢量控制,鬼知道每个电机的励磁分量和转矩分量是怎么分配的。从电机的供电总和上看,是个电机的矢量模型,但折算到每一个电机,就说不清楚了。尽管电机的等效模型是一样的,但受力不同,控制上就会产生变化。矢量控制的基本思想是:仿照直流电动机的调速特点,使异步电动机的转速也能通过控制两个互相垂直的直流磁场来进行调节。广东简易型流水线变频器调速器流水线变频器可实现多种通信协议,如Modbus、Profibus等。
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。
基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设定,转矩类型是指负载是恒转矩负载还是变转矩负载,用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载特点,选择其中一种类型,根据电机的实际情况和实际要求,比较高频率设定为83.4Hz,基本频率设定为工频50Hz.V/f类型的选择V/f类型的选择包括比较高频率、基本频率和转矩类型等.比较高频率是变频器—电机系统可以运行的比较高频率,由于变频器自身的比较高频率可能较高,当电机容许的比较高频率低于变频器的比较高频率时,应按电机及其负载的要求进行设定;变频器在机械加工中的应用有哪些?
操控电路的好坏决定了LS变频器功能的好坏。直流中心电路的作用是对整流电路的输出进行滑润,以保证逆变电路和操控电源可以得到质量较高的直流电源。当整流电路是电压源时直流中心电路的首要元器件是大容量的电解电容,而当整流电路是电流源时滑润电路则首要由大容量电感组成。此外,由于电动机制动的需求,在直流中心电路中有时还包括制动电阻以及其他辅佐电路。逆变电路是LS变频器首要的部分之一。首要作用是在操控电路的操控下将滑润电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源。逆变电路的输出就是LS变频器的输出,它被用来实现对异步电动机的调速操控。LS变频器的操控电路包括主操控电路、信号检测电路、门较(基较)驱动电路、外部接口电路以及维护电路等几个部分,也是变频器的主要部分。操控电路的好坏决定了变频器功能的好坏。操控电路的首要作用是将检测电路得到的各种信号送至运算电路,使运算电路可以根据要求为变频器主电路供给必要的门较(基较)驱动信号,并对LS变频器及异步电动机供给必要的维护。操控电路还通过A/D,D/A等外部接口电路接收/发送多种形式的外部信号和给出系统内部工作状况,以便使变频器可以和外部设备配合进行各种高功能的操控流水线变频器可实现多种电机保护功能,如过载保护、过流保护等。广东高性能流水线变频器22千瓦
流水线变频器的调速范围很广。广东高性能流水线变频器22千瓦
,这两种方案各有优劣,采用循环投切方案的系统较多,在水泵电机从变频状态切换到工频状态时,只要严格遵循“先关阀,变频器自由停车,延时后再切换;停车时,先开机,后开阀”。这样,既可保证变频器的安全运行,又无“水锤”现象发生。综合来看,恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。现在越来越多的变频器厂商进军恒压供水系统领域,日渐成熟的变频器技术将来有望彻底解决困扰多时的水压不能保持恒定难题,实现高效稳定运转,**各类工业、生活用水。广东高性能流水线变频器22千瓦