变频器导致电机烧毁的原因有以下几种:电机散热不好:如果变频器长期低频运转,而电动机又不是选用了合适的变频电机的情况下,会引起电动机散热不好,导致电动机因散热不好而被烧毁。谐波:变频器逆变侧输出的波形,尤其是电压波形,并不是正弦波,而是更接近于方波,或者是叫PWM波或SPWM波,这里面含有丰富的谐波,这些谐波会导致电动机出现过热、啸叫、振动等系列问题,这也是导致电动机加装变频器之后,使用寿命明显缩短、甚至频繁损坏的问题。Du/Dt:变频器输出端会有过高的Du/Dt,有的甚至可以达到10000V/μs以上,Du/Dt会对电动机的绝缘形成冲击,在高Du/Dt的反复冲击之下,电动机的绝缘会形成点状击穿,电动机的绝缘被击穿,也就是电动机被损坏了。英威腾高压变频器功率范围广,适用于15kW至1500kW的电机。上海英威腾CHF100变频器操作设置
GD350A系列变频器**特点:强大驱动兼容性支持永磁同步、异步、同步磁阻(定制)、直驱、电主轴、伺服等多类电机。提供V/F、开环矢量、闭环矢量等多种控制算法。高精度电机控制动态性能:闭环矢量控制动态速降<0.25%,转速超调<5%,转矩响应<5ms。低速性能:永磁同步电机调速比1:200+,支持100%转矩电动发电切换及150%零速悬停。同步磁阻优化:支持开环/闭环矢量控制,自动匹配比较好矢量角降低电流负载率。智能免调试设计电机参数一键自学习,环路参数自适应,简化调试流程。G/P合一灵活选型通用型(P)与风机水泵型(G)功能集成,提升轻负载场景竞争力,备货更高效。模块化扩展能力可选I/O卡扩展信号接口,供电卡支持外部24V调试电源。支持PROFINET、EtherCAT、ModbusTCP等主流通讯协议扩展卡。功能安全与保护内置SIL2等级STO安全转矩截止功能。直接接入PT100/KTY84等温度传感器,实时监测保护电机,无需变送器。二次开发支持可选PLC扩展卡,支持梯形图/指令语言编程,16K步程序空间,满足定制化需求。绿色节能技术节能算法(MTPA)降低电机损耗,轻载电流减少30%,电流谐波<7%。随机PWM调制策略有效降低电机噪音。英威腾GD2000变频器尺寸英威腾变频器GD270系列是一款具有高性能和广泛应用场景的变频器产品。
变频器属于电子器件装置,对安装环境要求比较严格,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。具体要求如下:温度。温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。湿度。潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构。振动。振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施。
英威腾变频器适用范围广、性能优异、功能丰富。适用范围广:适用异步电机和永磁同步电机的矢量控制,有效减少用户库存,无需考虑电机类型兼容问题,不再需要为不同的电机分别备不同变频器的库存。性能优异:良好的控制性能1:200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式。功能丰富:两套电机参数、V·F分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等;两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入;V·F分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置。英威腾Goodrive300变频器依托32位DSP,采用国际的矢量控制算法。
转矩控制功能在某些特定场合非常有用,例如需要精确控制电机输出转矩的机械系统。通过设定转矩上限,可以避免机械部件因过大转矩而损坏。限制:转矩控制精度受到多种因素的影响,包括电机的参数、变频器的性能以及外部负载的变化等。当变频器运行频率较低时,转矩控制误差可能会增加。转矩限制功能生效后,变频器的加减速时间将相应延长,这可能会影响系统的动态性能。变频器的转矩限制既可以用内部参数来设定,还可以通过AI输入、PULSE设定、通信设定进行限制。当内部参数与AI输入同时有效时,一般遵循“最小值优先”的原则,自动选择两者中的较小值作为有效转矩限制值。调试:在调试过程中,需要逐步调整转矩限制值,并观察电机的运行情况。如果发现电机运行不稳定或出现过载现象,需要及时调整转矩限制值或检查其他相关参数。综上所述,变频器转矩控制是一种重要的控制方法,可以实现电动机的精确转矩控制。在应用过程中,需要根据实际需求和系统特性进行合适的设定和调试。PID控制通过比例、积分、微分三个环节的协同作用,实现对系统的精确控制。上海英威腾GD300-21变频器整流器
变频器PID控制主要应用于过程控制和稳速控制,如恒压供水、恒温控制等。上海英威腾CHF100变频器操作设置
工程经验法:一般先将积分时间Ti设为较大值,微分时间Td设为零,比例系数Kp从较小值开始逐渐增大,观察系统的响应。若系统响应速度慢,稳态误差大,可增大Kp;若出现超调,应减小Kp。然后,适当减小积分时间Ti,以消除稳态误差,但要注意避免积分饱和导致系统不稳定。根据系统的动态性能,微调微分时间Td,提高系统的稳定性和快速性。试凑法:通过不断尝试不同的参数组合,观察系统的响应曲线,根据超调量、调节时间、稳态误差等性能指标来调整参数,直到获得满意的控制效果。这种方法需要一定的经验和耐心,适用于对控制性能要求不是特别严格的系统。基于Ziegler-Nichols法:这是一种经典的参数整定方法。首先,将积分和微分作用设置为零,逐渐增大比例系数Kp,直到系统出现等幅振荡,记录此时的比例系数Kp,cr和振荡周期Tcr。上海英威腾CHF100变频器操作设置