变频电源的应用

最新更新时间:2011-04-15来源: 互联网关键字:变频电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

变频电源的正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。选择变频电源,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。

第一点.根据负载特性选取适当控制方式的变频电源

现在市场上出售的变频电源种类繁多,功能也日益强大,变频电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。下表综述了近年来各种变频电源控制方式的性能特点。

综上所述,异步电动机变频控制选用不同的控制方法,就可以得到不同性能特点的调速特性。

第二点.根据安装环境选取变频电源的防护结构

变频电源的防护结构要与其安装环境相适应,这就要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与变频电源能否长期、安全、可靠运行关系重大。大多数变频电源厂商可提供以下几种常用的防护结构供用户选用:

(1)开放型IP00,它从正面保护人体不能触摸到变频电源内部的带电部分,适用于安装在电控柜内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频电源集中使用较好,但它对安装环境要求较高。

(2)封闭型IP20、IP21,这种防护结构的变频电源四周都有外罩,可在建筑物内的墙上壁挂式安装,它适用于大多数的室内安装环境。

(3)密封型IP40、IP42,它适用于工业现场环境条件较差的场合。

(4)密闭型IP54、IP55,它具有防尘、防水的防护结构,适用于工业现场环境条件差,有水淋、粉尘及一定腐蚀性气体的场合。


第三点.机械设备的负载转矩特性

人们在实践中常将生产机械根据负载转矩特性的不同,分为三大类型:恒转矩负载、恒功率负载和流体类负载。

1 恒转矩负载

在这类负载中,负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定,负载功率则随着负载速度的增高而线形增加。传送带、搅拌机、挤压机和机械设备的进给机构等摩擦类负载以及起重机、提升机、电梯等重力负载,都属于恒转矩负载。

变频电源拖动恒转矩性质的负载时,低速时的输出转矩要足够大,并且要有足够的过载能力。如果需要在低速下长时稳速运行,应该考虑标准笼型异步电动机的散热能力,避免电动机温升过高。

2 恒功率负载

这类负载的特点是需求转矩TL与转速n大体成反比,但其乘积即功率却近似保持不变。金属切削机床的主轴和轧机、造纸机、薄膜生产线中的卷取机、开卷机等,都属于恒功率负载。

负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时,受机械强度的限制,TL不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,最大允许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大允许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速。如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一致时,即所谓“匹配”的情况下,电动机的容量和变频电源的容量均最小。

3 流体类负载

这类负载的转矩与转速的二次方成正比,功率与转速的三次方成正比。各种风机、水泵和油泵,都属于典型的流体类负载。

流体类负载通过变频电源调速来调节风量、流量,可以大幅度节约电能。由于流体类负载在高速时的需求功率增长过快,与负载转速的三次方成正比,所以不应使这类负载超工频运行。


关键字:变频电源 编辑:冰封 引用地址:变频电源的应用

上一篇:优化电源设计满足最低能效标准
下一篇:简单实用的12V到220Vcrt车载电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15

空调用变频电源若干问题探讨AFewProblemsDiscussiononFrequencyConversionAirConditioner(FCAC)Powe
摘要:概述国内空调变频电源的研制状况,分析空调变频电源的使用条件,介绍新型的适用部件——集成功率级。 Abstract:This paper briefly describe preparation conditions of(frequency conversion air conditioner)PS in China,analyzes operationing conditions of(frequency conversion air conditioner)PS and introduces new-type practicable part——integrated power level. 关键
[电源管理]
变频器开关电源的特点分析
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的先决条件。维修变频器,就得先搞明白开关电源电路。   变频器应用的开关电源电路,为直一交一直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。输人、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。开关变压器为降压变压器。开关电源的特点如下:   1)开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调
[电源管理]
基于AN8026控制芯片的变频电源设计方案
   1.前言   变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。   变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源
[电源管理]
基于AN8026控制芯片的<font color='red'>变频</font>器<font color='red'>电源</font>设计方案
基于SPMC75系列单片机的高性能三相变频电源
1 引言   变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。 2 芯片特性简介   SPMC752413A是μ’nSP%26;#8482;系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的专用于变频驱动的16位微控制器。其拥有性能出色定时器和PWM信号发生器组。   SPMC75F2413A在4.5V"5.5V工作电压范围内的工作速度范围为0"24MHz,拥有2K字SRAM和32K字闪存ROM;最多64个可编程的多功能I/O端口;5个通用16位
[单片机]
TMS320F2812在数字化三相变频电源中的应用
变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代 变频电源 以低功耗、高效率、电路简洁等显着优点而备受青睐。三相变频电源以MPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计使本机容量可达200KVA,以隔离变压器输入及输出,来增加整机稳定性,特别适应感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。   l 工作原理   系统总体电路结构由主回路、控制电路、采样电路、反馈电路和各类保护电路等部分组成,系统原理图如图1所示。      1.1 主回路及工作原理   主回路中有三大部分组成:整流滤波电路、三相全桥逆变电路和三相无源滤波电路。整流滤波电路将单相
[电源管理]
TMS320F2812在数字化三相<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>中的应用
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
  数字信号处理器( DSP )已广泛应用在高频开关电源的控制,采取 DSP 作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般 DSP 芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现容易,谐波较小等优点,可以充分发挥DSP的高速性、实时性、可靠性等方面的特点,结合相应的软件,应用一些改进的算法实现了 SPWM 调制,输出了质量较好、频率和幅值可任意改变的控制信号。   1 系统的结构   图l为变频电源基本控制电路硬件框图。变频电源采用高频 SPWM 技术和
[嵌入式]
基于DSP的SPWM<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>数字控制
一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
本设计实现了一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频 电源 ,文中对其软硬件设计、器件参数计算以及设计、测试过程进行了详细的描述。该变频 电源 的供电电源为36V蓄 电池 ,由MSP430F2002完成了SPWM信号产生、电压幅度和频率调制的功能,经单相逆变 电路 和LC滤波 电路 得到电压幅度在0V到30V、频率在1Hz到70Hz之间可调、最大负载电流为1A的正弦交流输出信号,可满足过套管 电阻 率测井仪器的现场需求,测试结果表明使用MSP430F 单片机 是实现低功耗、低成本、高可靠性仪器设计的最佳选择。 关键词:变频电源;MSP450F2002;正弦脉宽调制 1 过套管电阻率测井原理 地层电阻率
[电源管理]
大功率变频可调电源的设计
  1 引言     正弦脉宽调制和变频调速技术在工业控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的大功率开关电源,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频率高、容量
[电源管理]
大功率<font color='red'>变频</font>可调<font color='red'>电源</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved