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变频器一拖多电机同时启动的方法分享

  用一台变频器控制多台电机的应用很常见,为方便大家用好变频器,本文介绍变频器一拖多同时启动和变频器一拖多分时启动的相关专业知识。

  在一些控制场合中,现场使用的多台电动机的运行频率完全相同,或者多台相同电机驱动同一负载,需要负荷均衡时,比如大型流水线的电机的运行。为降低设备造价并且提高设备的性能价格比,这时往往会采用一台容量较大的变频器拖动多台电动机。这种控制方式我们叫做同时启动,用一台变频器同时驱动多台电机同启同停。

  还有一些控制场合里一台机器上有多个驱动轴,并且每个驱动轴启动时间都是错开。可以将变频器输出相当于电源了,电机在变频器的输出后面进行切换,这种控制场合变频器一拖多叫做分时启动,也就是一台变频器分别在不同时刻驱动多台电机,这样也能够大大减少变频器的数量,节省成本。这种控制要注意绝对要保证两台电机不允许同时工作,否则将会过载。

  在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题是如何计算选择出型号合适的变频器。能够准确的通过变频器下面两个方面的经验进行选型。

  变频器的额定工作电流应大所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。多台电机同时启动时同时满足这两个条件是比较安全。

  在一拖多同时启动的场合下,变频器只可以使用开环V/F工作模式,其原因是在转矩矢量控制模式中,变频器需要检测电动机的有关参数如定子绕组的电阻、定子绕组漏电抗等,显然不适合一拖多同时启动的情形。

  一拖多同时启动所带电机的功率之间不能差异太大,一般不要相差二个功率等级以上。异步电机最好是同一个厂家生产制造,同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大限度使电机的转差率一致,以保证良好的同步性能。

  充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压富有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生一定的影响。电缆的长度以接在变频器后的所有电缆的总长度计算。电缆的总长度在变频器允许的范围。必要的时候,应在变频器的输出端安装输出电抗器或输出滤波器。以补偿导线过长分布电容过大造成的漏电流影响。

  为了保护电机,单个电机的过载保护需要用户自己做。每台电机前应安装热继电器。

  对于需要快速制动的应用场合,为避免停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻,有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。

  1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲调幅)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什麽不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变

  在各种工业控制管理系统中,随着 变频器 等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经慢慢的变重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,怎么样提高系统的抗干扰的能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。 一、变频器干扰的来源 首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要是通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源

  采用变频电源稳压器调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素: 1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。 2) 电机总是保持在低转差率运作时的状态,减小转子损耗。 3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。 在采用变频电源调速时,需从工艺技术要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺技术要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利: F根据工艺技术要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制管理系统结构相对比较简单,控制准确,并易于实现程序控制。 F用变频调速代替机械变速。如:机床

  1 引言 交流变频调速在起重机各机构上已大量应用,而变频器整流电路和逆变电路中主要使用的是半导体开关器件,其输入输出的电压和电流中除了基波成分外还含有一定的高次谐波,这些高次谐波将给起重机上集成在一起的其它电气设备带来不同程度的影响,严重时会使这些电气设备异常工作,甚至误动作,这样会降低起重机整机的可靠性,危及设备和人身安全。 2 变频器对其它电气设备的影响种类     变频器产生的高次谐波对其他电气设备产生的负面影响分三种。 2.1 引起电网电源波形畸变     起重机上常用的电压源型变频器,其输入电路一侧是交-直流电源转换的整流电路,由于整流电路的直流电压是在被平滑电容滤波之后输出给后续电路,所

  对机上其它电气设备的影响 /

  变频器是利用电力半导体器件的通断功能,将工频 电源 变换为另一频率的电能控制装置,具有节能和调速作用,能轻松实现 自动 控制和高精度控制的目的。鉴于变频器在行业中发挥的及其重要的作用,怎么样去使用好、维护好变频器,特别是在变频器出现故障时,如何快速查出并解决变频器故障特别的重要。下面,笔者结合实际,对变频器的使用和维护办法来进行了总结。       1.要有良好的接地线       工厂的地线很少断,但一旦断了,变频器非常容易被烧坏。因为如果有一台电机漏电,又恰好工厂的地线断掉,强电就会经变频器地线反串入变频器主板,使主板接线端出现强电打火,烧坏主板。所以,要有良好的接地线.防止变频器扰       变频

  作为电源变换装置的 变频器 ,能够将固定频率和电压的电源转换成可变的频率和电压。进而完成V-F的转换来控制异步电机。本文要解析的是变频专用电机,能够在 变频器 的驱动下,实现不同的的转速和扭矩,进而满足负载需求。 一、变频器概述 变频器大致上可以分为两类:电压型,将电压源的直流变换为交流,其直流回路通过电容滤波。 输出电压波形为矩形波电流波形近似正弦波。一般要深度负反馈,有稳定作用;电流型,将电流源的直流变换为交流,其直流回路通过电感滤波。电流波形为矩形波电压波形近似正弦波。一般为正反馈,有增益作用。 现在的变频器主要是采用VVVF变频或矢量控制变频,也就是先把工频交流电通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制

  的原理及其测量 /

  摘要:随着光伏产业的发展, 光伏板的工作效率变得更佳。英威腾最新研发的光伏水泵方案GD100-PV已悄然上市并在世界各地成功应用。 此光伏变频器从上一代产品中习得经验并结合世界各地计算机显示终端的反馈来进行改善。本文将会介绍GD100-PV系列光伏水泵变频器的具体应用。 一、介绍 从太阳能市场和最终用户中收集反馈信息后,我们得到以下建议: 1.减少光伏板的使用数量 因为普通的太阳能变频器需要高直流输入电压。 2.支持单相水泵 对于民用水泵,许多电机是单相的,而市场上的许多光伏水泵变频器不支持单相,只支持三相。 3.支持AC / PV通道输入 在夜间,若是没有PV输入能量,水泵就会停止工作。而有些项目需要水泵从始至终保持工作状态。 4.调试简

  变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因: 一、运行频率 在变频器低频运行的情况下,变频器输入侧的电流是比较有可能小于变频器输出侧的电流的,为何会出现这样一种情况,您需要了解的以下几个方面的内容: 1)变频器是按照电动机的实际需要来分配能量的,假如电动机需要30KW的功率,此时,只要变频器的功率 30KW,就能供给电动机30KW的功率; 2)变频器输入端的电压可以认为是不变的,因为电源的电压一般都是处于一个较为稳定的状态,比方说380V,大部分现场的电压波形都是比较小的,且与变频器的实际运行频率无关; 3)变频器输出端的电压是随着变频器实际运行频率的变化而变化,一般来说,变频器的实际运行频率越高,变频

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