变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电子工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,变频器主要由整流、滤波、逆变等组成,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
变频器高效运行的三大因素是电源供应稳定、负载合理、环境适宜。电源供应稳定:变频器需要稳定的电源供应来保证其正常运行。电源供应的稳定性直接影响到变频器的输出性能和稳定性。如果电源供应不稳定,可能会导致变频器输出频率波动,从而影响到生产过程的稳定性。负载合理:变频器的运行需要适当的负载来保证其工作效果。负载过大或过小都会对变频器产生不利影响。环境适宜:变频器的运行需要适宜的环境条件来保证其正常工作。温度要适宜,过高或过低的温度都会对变频器产生不利影响。 英威腾变频器的控制精度非常高,能够实现精确的控制。英威腾GD20-09变频器制动单元
带电容的单相电机,是可以变频调速的,但是带电容的单相电机不能用变频器。单相电机在启动时会因为只有一个相位而产生较大的起动电流,接上电容可以起到降低起动电流的作用,但也会导致单相电机在运行时速度不稳定,同时功率也有所下降。
因此,对于需要稳定运行的单相电机,通常会选择使用变频器。但是,单相电机接了电容之后,如果直接连接变频器使用,由于电容具有阻抗和容抗的特性,其会对变频器会产生较大的噪音干扰和电磁干扰,容易造成变频器损坏。因此,并不推荐单相电机接了电容与变频器一起使用。 英威腾GD35变频器转矩控制变频器可以减少电机的启停次数,延长电机的使用寿命。
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。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。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电子工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设变频器主要由整流、滤波、逆变等组成,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率备,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。变频器可以根据需要,调整输出频率实现电机转速控制。当电机的负载有所变化时,变频器可以调整电机的转速,以保证电机的稳定运行。
变频器的好处包括:高效节能、调速精度高、启动电流小、维护简单、适用性强。
变频器的性能指标有:变频增益:衡量变频效果的重要指标,越高越好。失真与干扰:越小越好。噪声系数:定义输人信噪比与输出信噪比的比值,越小越好。速度调节范围控制精度:越高越好。转矩控制精度:越高越好。发热量:越低越好。变频器的运行条件如下:稳定的电源供应。电源供应的稳定性直接影响到变频器的输出性能和稳定性。在运行变频器之前,需要确保电源供应稳定,并采取相应的措施来防止电源波动对变频器的影响。负载在合理范围内。变频器的运行需要适当的负载来保证其工作效果。负载过大或过小都会对变频器产生不利影响。线路安装正确。变频器本身主回路和控制回路线要接对。变频器的参数要设定正确。通过变频器的精确控制,可以实现设备的高效稳定运行,并减少能源消耗。英威腾GD350-13变频器尺寸
变频器主回路出现问题,如果变频器的整流和逆变单元的元器件损坏,会直接导致过流保护动作。英威腾GD20-09变频器制动单元
通常的中小容量的变频器主回路器件一般采用集成模块或智能模块。智能模块的内部高度集成了整流模块、逆变模块、各种传感器、保护电路及驱动电路。如三菱公司生产的IPMPM50RSA120,富士公司生产的7MBP50RA060,西门子公司生产的BSM50GD120等,内部集成了整流模块、功率因数校正电路、IGBT逆变模块及各种检测保护功能。模块的典型开关频率为20KHz,保护功能为欠电压、过电压和过热故障时输出故障信号灯。逆变电路中都设置有续流电路。续流电路的功能是当频率下降时,异步电动机的同步转速也随之下降。为异步电动机的再生电能反馈至直流电路提供通道。在逆变过程中,寄生电感释放能量提供通道。另外,当位于同一桥臂上的两个开关,同时处于开通状态时将会出现短路现象,并烧毁换流器件。所以在实际的通用变频器中还设有缓冲电路等各种相应的辅助电路,以保证电路的正常工作和在发生意外情况时,对换流器件进行保护.
英威腾GD20-09变频器制动单元