變頻器的選用
選用變頻器的類型,按照生產機械的類型、調速范圍、靜態速度精度、起動轉矩的要求,決定選用那種控制方式的變頻器很合適。所謂合適是既要---,又要經濟,以滿足工藝和生產的基本條件和要求
需要控制的電機及變頻器自身1電機的極數。一般電機極數以不多于(---宜,否則變頻器容量就要適當加大。2轉矩特性、臨界轉矩、加速轉矩。在同等電機功率情況下,相對于高過載轉矩模式,變頻器規格可以降額選取。3電磁兼容性。為減少主電源干擾,變頻器生產,使用時可在中間電路或變頻器輸入電路中增加電抗器,或安裝前置隔離變壓器。一般當電機與變頻器距離超過50m時,應在它們中間串入電抗器、濾波器或采用屏蔽防護電纜
功能作用
變頻節能變頻器節能主要表現在風機、水泵的應用上。風機、泵類負載采用變頻調速后,節電率為20%~60%,這是因為風機、泵類負載的實際消耗功率基本與轉速的三次方成比例。當用戶需要的平均流量較小時,風機、泵類采用變頻調速使其轉速降低,節能效果非常明顯。而傳統的風機、泵類采用擋板和閥門進行流量調節,電動機轉速基本不變,撫州變頻器,耗電功率變化不大。據統計,風機、泵類電動機用電量占全國用電量的31%,變頻器供應商,占工業用電量的50%。在此類負載上使用變頻調速裝置具有非常重要的意義。目前,應用較成功的有恒壓供水、各類風機、中央空調和液壓泵的變頻調速。
發展歷程
變頻技術誕生背景是交流電機無級調速的廣泛需求。傳統的直-速技術因體積大故障率高而應用受限。 [3] 20世紀60年代以后,電力電子器件普遍應用了晶閘管及其升級產品。但其調速性能遠遠無法滿足需要。1968年以丹佛斯為代表的高技術企業開始批量化生產變頻器,開啟了變頻器工業化的---。20世紀70年代的開始,脈寬調制變壓變頻(pwm-vvvf)調速的研究得到突破,20世紀80年代以后微處理器技術的完善使得各種優化算法得以容易的實現。