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台湾专用电机控制器代理

2020-06-29
台湾专用电机控制器代理

网友问:450kw电机配多大的变频器?我司有一台450kw电机,作为采购我不知道需要用置多大的变频器,请变频器生产厂家告诉一下450kw电机配多大的变频器,十分感谢。450kw电机是比较常用的,那么450kw电机配多大的变频器?其实判断450kw电机配多大的变频器的方法很简单,那就是你的电机是多大功率就选择多大功率的变频器。450kw电机配多大的变频器?答案是450kw电机置450kw变频器。不过450kw电机也可配置500kw变频器,因为大一个功率的变频器也可以正常使用。如果您还需要更详细了解450kw电机配多大的变频器和变频器选型请来电咨询。

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不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量2u+1u为调制比。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显着的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。

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伺服系统主要有MR-JE、MR-J4两个系列。选择伺服,首先是根据用途选择伺服,驱动器应用A型还是B型。然后根据所需要扭矩与转速选择合适的伺服电机。虽然伺服的型号比较多,但在中国常用的只有总型号的不足五分之一,可根据以下要求来选型:使用绝对位置控制或需高精度控制时使用MR-J4系列伺服; 为节省成本、要求不是很高,使用相对位置控制是使用MR-JE系列伺服;为节省成本、要求不是很高,使用速度控制、力矩控制时可采用MR-JE系列伺服; 小惯量:100W/3000转、200W/3000转、400W/3000转,700W/3000转;中惯量:1000W/200转,1500W/200转、2000W/200转,3500W/200转、5000W/200转,7000W/200转。

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变频器和电机的距离确定电缆和布线方法一,变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。变频器和电机的距离确定电缆和布线方法二,控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。变频器和电机的距离确定电缆和布线方法三,电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。变频器和电机的距离确定电缆和布线方法四,与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。

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变频器在运转中突然发出爆炸声响,同时外接保险烧毁,拆机发现变频器的igbt模块损坏。经过对相关板卡的测试,发现igbt触发线路损坏,测量其他板块正常。在拆卸变频器板卡时发现其电源板和电流检测板上有很多的油污和灰尘。打开变频器的散热片风机,看到散热片上也粘满了油污和杂物,将变频器的散热通道完全堵死。由此推断变频器的IGBT模块因散热不良导致其损坏。维修过程:首先将变频器完全拆开,将散热通道的散热片拆下,用空压气体将散热片清理干净,同时将变频器内部结构件和板卡全部清理干净。安装igbt模块,安装igbt模块时候要按照模块的要求,顺序安装,力矩适度。修理触发线路,然后依次安装其他器件。安装结束后进行静态的测试,静态测试结果良好后进行通电测试和带负载试验。带负载试验合格,顺利完成维修。经验总结:综合不同型号和不同的使用环境中的数台变频器维修情况,总结出变频器igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及变频器的散热通道堵塞导致。最容易损坏的器件是稳压管及光耦。检查驱动电路是否有问题,可在断电时比较一下各路触发端电阻是否一致。通电开机可测量触发端的电压波形。但是有的变频器不装入模块不能开机,这时在模块p端串入假负载防止检查时误碰触发端或其他线路引起烧坏模块。

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矢量控制,也称磁场定向控制。它是70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比较的方法阐述了这一原理。电机控制器代理由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。专用电机控制器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交流电流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Ia1、Ib1,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相当于直流电动机的电枢电流),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。矢量控制方法的出现,使异步电动机变频调速在电动机的调速领域里全方位的处于优势地位。但是,矢量控制技术需要对电动机参数进行正确估算,如何提高参数的准确性是一直研究的话题。

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