如何用电机转速和电流的关系电流控制变频器的转速

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一览电机工程师教你变频器的过电流保护及处理方法
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一览电机工程师教你变频器的过电流保护及处理方法
变频器的过电流保护功能是变频器一个非常重要的作用,下面给大家介绍一下过电流的原因及处理方法
& & 变频器中过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形。由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止已发展得十分完善。
(1)过电流的原因
A. 工作中过电流
即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致来自以下几个方面:
a) 电动机遇到冲击负载或传动机构出现“卡住”现象引起电动机电流的突然增加。
b) 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路或电动机内部发生短路等。
c) 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通,而另一个器件却还未来的及关断,引起同一桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。
& && &B.升速时过电流
当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。
C. 降速中过电流
当负载的惯性较大,而降速时间又设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短时,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。
(2).处理方法
& &A-.起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查
(1)。工作机械有没有卡住
(2)。负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路
(3)。变频器功率模块有没有损坏
(4)。电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
B.起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查:
(1)。升速时间设定的太短,加长加速时间
(2)。减速时间设定的太短,加长减速时间
(3)。转矩补偿(u/f比)设定太大,引起低频时空载电流过大
(4)。电子热继电器整定不当,动作电流设定的太小,引起变频器误动作
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啥意思,直接抄的?
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顶,不错,非常全面,有用
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几天不上西莫,贴的资料五花八门了
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楼主辛苦了!
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谢谢专家的无私帮助
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变频器是怎样控制电机转速的?
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变?& & 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
& & 例如:2极电机50Hz3000[r/min]
& & 4极电机50Hz1500[r/min]
&&&&结论:电机的旋转速度同频率成比例
& & 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
& & 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
& & 因此,以控制频率为目的的,是做为电机调速设备的优选设备。
& & n=60f/p& & n:同步速度& & f:频率& & p:电机极对数
& & 结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
& & 如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
& & 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
2.当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?& & 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动。
& & 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
& & 通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
& & 通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
3.当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低& & 通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te,P&=Pe)
& & 变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
& & 当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
& & 举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
& & 因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)
4.变频器50Hz以上的应用情况& & 大家知道,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。
& & 如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。
& & 当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以我们称之为恒功率调速.
& & 这时的转矩情况怎样呢?
& & 因为P=wT(w:角速度,T:转矩).& & 因为P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。我们还可以再换一个角度来看:&&&&电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为电阻,E为感应电势)
& & 可以看出,U,I不变时,E也不变.而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50--&60Hz时,X会相应减小。
& & 对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
& & 同时,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数.转矩T和电流成正比.这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力.并称为恒转矩调速(额定电流不变--&最大转矩不变)
& &&&结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小.
&&5.其他和输出转矩有关的因素& & 发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
& & 载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值.降低载波频率,电机的电流不会受到影响。但的发热会减小。
& &环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
&&&&海拔高度:海拔高度增加,对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑.以上每1000米降容5%就可以了.
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变频器控制电机转速的工作原理
变频器控制电机转速的工作原理
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调
主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。工频:由电网提供的动力电源(商用电源)起动电流:当电机开始运转时,变频器的输出电流变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。1.当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te,P&=Pe)变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)2.变频器50Hz以上的应用情况大家知道,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以我们称之为恒功率调速.这时的转矩情况怎样呢?因为P=wT(w:角速度,T:转矩).因为P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。我们还可以再换一个角度来看:电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为电阻,E为感应电势)可以看出,U,I不变时,E也不变.而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50--&60Hz时,X会相应减小对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.同时,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数.转矩T和电流成正比.这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力.并称为恒转矩调速(额定电流不变--&最大转矩不变)结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小.3.其他和输出转矩有关的因素发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值.降低载波频率,电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.海拔高度:海拔高度增加,对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑.以上每1000米降容5%就可以了.4.矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?*1:转矩提升此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。改善电机低速输出转矩不足的技术使用矢量控制,可以使电机在低速,如(无速度时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做转矩提升(*1)。转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。矢量控制把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。矢量控制可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
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关于,变频器+普通电机&变频器是如何控制电机转速?两相和三相电机都能用变频器控制?请详细介绍谢谢!
zhucexindao的答复:
不清楚是不是所有的变频器都一样,富士的变频器正常接就好了,要控制电机正反转直接按变频器上的功能开关就好了!变频器内部INPUT接输入,OUTPUT接输出。因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。&矢量控制&可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。是这样的吗? 查看原帖&&。从您的描述来看,应该是变频器功率选小了,变频器选型的依据,不仅仅是要变频器的功率和风机功率的匹配,更重要的是风机额定电流和变频器额定电流要匹配,最好是能放大一些。&br/&&br/& 建议您设置一下扭矩增益,看是否还出现这种情况,如果还有,那最好就是换功率更大的变频器了。电动机功率因数按0.75考虑,将550kW换算成kVA,则为550/0.75=733.3(kVA) 建议选择1250kVA的变压器,若容量小,电机启动困难(因启动电流为电机额定电流的4-7倍)。独立一台设备不太好选择变压器。请斟酌。}

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