通常,家用电器用得多的是单相异步电动机,靠电容或电阻来分相。电机在工作时常处于短时重复状态(开/停),如空调、冰箱等。这样势必带来起动频繁、噪声大、电机寿命短、温度稳定性差以及能耗高等一系列弊端。变频调速技术的应用不但给这些家电产品带来功能的增加、性能的改善,而且具有明显的节能效果和降噪效果,同时使整机寿命较传统家电有明显提高。异步电机调速有许多方法,如变极调速、变转差率调速和变频调速等。前两种转差损耗大,效率低,对电机特性来说都有一定的局限性。变频调速是通过改变定子电源的频率来改变同步频率实现电机调速的。在调速的整个过程中,从高速到低速可以保持有限的转差率,因而具有、调速范围宽(10~100%)和精度高等性能,节电效果可达到20~30%。变频器具备软启动功能,减少冲击。浙江恒功率变频器常见故障
专门化和一体化变频器的制造专门化,可以使变频器在某一领域的性能更强,如风机、水泵用变频器、电梯**变频器、起重机械变频器、张力变频器等。除此以外,变频器有与电动机一体化的趋势,使变频器成为电动机的一部分,可以使体积更小,更方便。]高性能化随着矢量、转矩理论的发展和高速数字信号处理器的应用,变频器的性能将越来越高。无速度传感器矢量技术的发展成熟,使变频系统摆脱了硬件检测电机转速的束缚,系统体积更小。数字化程度提高受益计算机技术的进步,变频系统将实现交流调速系统和信息系统的紧密结合,同时还可以提高系统的整体性能。另外,随着交流电机理论的日益丰富,相关的策略和算法也越来越复杂,需要更多的计算和存储空间,目前全数字化的高性能交流调速系统中都广泛的应用DSP芯片。江苏海利普变频器变频器散热设计不错,延长使用寿命。
电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与电路隔离使主电路器件导通、关断。速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏。
该技术虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被量来实现的。具体方法是:1、定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;]2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时;4、实现Band—Band按磁链和转矩的Band—Band产生PWM信号,对逆变器开关状态进行。[8]矩阵式交—交变频具有的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。 变频器紧凑结构,节省安装空间。
充电电阻作用是防止开机上电瞬间电容对地短路,烧坏储能电容开机前电容二端的电压为0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态。如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。一般而言变频器的功率越大,充电电阻越小。充电电阻的选择范围一般为:10-300Ω。储能电容又叫电解电容,在充电电路中主要作用为储能和滤波。PN端的电压工作范围一般在430VDC~700VDC之间,而一般的电容都在400VDC左右,为了满足耐压需要就必须是二个400VDC的电容串起来作800VDC。容量选择≥60uf/A均压电阻:防止由于储能电容电压的不均烧坏储能电容;因为二个电解电容不可能做成完全一致,这样每个电容上所承受的电压就可能不同,承受电压高的发热严重(电容里面有等效串联电阻)或超过耐压值而损坏。变频器动态响应快,提升生产效率。浙江中压变频器代理
变频器可降低机械传动损耗。浙江恒功率变频器常见故障
解决:用兆欧表检测电机绝缘(应>1MΩ)。延长加速时间(如从5秒调整为10秒)。检查变频器输出端是否短路。过压/欠压故障原因:过压:减速时间太短,再生能量无法释放。欠压:输入电源电压低或缺相。解决:加装制动电阻(应对过压)。检查电网电压,确保在额定范围(如380V±15%)。电容/继电器老化现象:启动时显示异常或频繁重启。直流母线电压波动大。解决:更换电解电容(尤其是使用5年以上的设备)。清理继电器触点或更换。浙江恒功率变频器常见故障