变频器
是一种常见的电气设备,
用于将电源的频率转换为不同的频率输出
。它的工作原理是通过对电源频率的转换来实现驱动电机转速的调节,具有
节能降耗、转速调节、扭矩控制、减少起动冲击和保护设备
等功能。在交通运输、制造业、能源领域以及矿山与采石场等行业中,变频器被广泛应用,并发挥着重要的作用。
变频器通过控制电源的输出频率来实现驱动电机的转速调节。它由输入端(电源)和输出端(驱动装置)组成。基本的变频器由整流器、滤波、逆变器和控制电路组成。
整流器:
整流器将
交流电转换成直流电
,以供给逆变器使用。
滤波:
滤波可以有效地
去除直流电信号中的脉动和纹波
,使输出电压更为稳定和可靠。
逆变器:
逆变器是一种通过直流变交流的变压器,实际上是一个
电压逆变
的过程。
控制电路:
控制电路负责监测输入和输出电流以及频率,并通过控制逆变器的开关元件来调整输出频率。
节能降耗:
变频器可以根据负载需求调整驱动电机的转速,避免了电机长时间运行在额定转速下的浪费。通过降低转速,变频器可以降低电机的功率消耗,从而实现节能的目的。
转速调节:
变频器能够精确地调节驱动电机的转速,适应不同负载条件下的工作需求。例如,在制造业中,生产线上的机器往往需要根据产品类型和生产速度变化来调整转速,这时使用变频器可以实现灵活的转速控制。
扭矩控制:
变频器还可以控制驱动电机的扭矩输出,使其在不同负载条件下保持恒定的输出功率。这对于某些需要精确控制扭矩的应用场景尤为重要,比如电梯、卷帘门等。
减少起动冲击:
由于变频器可以实现渐进式启动和停止,可以有效地减少起动和停止时的冲击和应力,延长设备的使用寿命。
保护设备:
变频器能够通过监测电流、温度和振动等参数,实时监控驱动电机的运行状态,并在异常情况下及时停机或报警,保护设备免受过载、过热等损坏。
选用变频器的类型,按照
生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求
,决定选用哪种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求。
1、电机的极数:
一般电机极数以不多于4极为宜,否则变频器容量就要适当加大。
2、转矩特性、临界转矩、加速转矩:
在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。
3、电磁兼容性:
为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆。
系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:
1)变频器功率值与电动机功率值相当时
最合适,以利变频器在高的效率值下运转。
2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则
变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率
。
3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可
选取大一级的变频器
,以利用变频器长期、安全地运行。
4)经测试,
电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率
的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。
5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整
节能程序
的设置,以利达到较高的节能效果。
变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑
温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体
等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用:
1)敞开型IPOO型本身无机箱
,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高;
2)封闭型IP20型
适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合;
3)密封型IP45型
适用工业现场条件较差的环境;
4)密闭型IP65
型适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合。
合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种:
1)电机实际功率确定发
。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。
2)公式法
。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。
变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流、来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择。
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