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  • 变频器的5大节能原理是什么?

    变频器的5大节能原理是什么?

    随着变频技术的大力推进,以及变频器商家的大力宣传,很多朋友在潜意识中将使用变频器与节能节电画上等号。其实,变频器的核心功能是调速,其次是节能。变频器节能需要符合三大条件:第一,大功率并且为风机/泵类负载;第二,装置本身具有节电功能(软件支持);第三,长期连续运行。这是变频器能体现出节电效果的三个条件。
  • 最全的变频器基本参数的调试

    最全的变频器基本参数的调试

    变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
  • 变频器在安装及配线时的注意事项

    变频器在安装及配线时的注意事项

    变频器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。它的应用领域很广泛,包括各行业的输送机、给料机、搅拌机、研磨机、粉碎机、切纸机、压延机、挤压机、阀门、压缩机、冷却塔、塑料机械、电梯、起重机、输油管道、各种纺织机械等。带速度传感器矢量控制方式通用变频器主要应用于大容量电动机的低速控制及一些有特殊要求的应用场合。
  • 通用变频器的速度控制模式如何选择

    通用变频器的速度控制模式如何选择

    通用变频器的速度控制模式如何选择:通用变频器又称高性能变频器、无PG矢量变频器、转矩控制变频器,为什么呢?原来主要是速度控制模式不同,那么如何选择变频器的速度控制模式呢?
  • 变频器干扰源抑制措施

    变频器干扰源抑制措施

    变频器制动单元供应商提醒您:变频器在工业生产和日常使用中,因变频器节能效果明显,调节方便,维护简单,网络化等优点,越来越广泛的采用变频器驱动的电动机系统,但 是由于变频器特殊的工作方式带来的干扰越来越不容忽视。
  • 变频器的分类和原理

    变频器的分类和原理

    电压型——储能元件为电容器,被控量为电压也就是相当于提供的是电压源,它动态响应较慢,制动时需在电源侧设置反并联逆变器才能实现能量回馈,可适应多电机拖动。其逆变输出的交流电压为矩形波或阶梯波,而电流的波形经过电动机负载滤波后接近于正弦波,但有较大的谐波分量。由于它是作为电压源向交流电动机提供交流电功率,所以主要优点是运行几乎不受负载的功率因素或换流的影响;缺点是当负载出现短路或在变频器运行状态下投入负载,都易出现过电流,须在短的时间内施加保护措施。
  • 变频器的这些缺点你要小心注意

    变频器的这些缺点你要小心注意

    目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的4~6倍电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击电动机定子绕组要承受很高的电压外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲加速老化
  • 变频器与软启动,你选错没有!

    变频器与软启动,你选错没有!

    软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
  • IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在变频器中的应用

    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在变频器中的应用

    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
  • 变频器低电压、过载跳闸的原因及检查方法

    变频器低电压、过载跳闸的原因及检查方法

    正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
  • 变频器控制回路布线六大禁忌

    变频器控制回路布线六大禁忌

    变频器做为当下电控领域的主力,可谓是集万千宠爱于一身。熟悉变频器的同行都知道,变频器在提供面板操作模式的同时,还提供便于远距离、集中操控的辅助端子(或叫外部端子)控制方式。这种形式的控制回路通过压入变频器辅助控制端子的导线进行操作,其功能强大灵活多样,是目前变频器控制的第一选择。
  • 电机变频器的十大作用是什么?

    电机变频器的十大作用是什么?

    变频器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。变频器主要应用于32个经典的行业领域,如:空调负载类、破碎机类负载、大型窑炉煅烧炉类负载、压缩机类负载、轧机类负载、转炉类负载、卷扬机类负载、辊道类负载、泵类负载、吊车、翻斗车类负载、拉丝机类负载、运送车类负载、电梯高架游览车类负载、给料机类负载、堆取料机类负载、风机类负载、搅拌机类负载、纺丝机类负载、特种电源类负载等。
  • 变频器是通过改变频率,调节电机的转速来实现工作

    变频器是通过改变频率,调节电机的转速来实现工作

    通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。
  • 为什么变频器不能配漏电保护器?

    为什么变频器不能配漏电保护器?

    变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
  • 软启动器通电前要检查哪些?

    软启动器通电前要检查哪些?

    软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。国内软起动器以和平hps2系列软起动器最为有名,它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
  • PLC和变频器进行配合时所需注意的事项

    PLC和变频器进行配合时所需注意的事项

    变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、段速、点动等运行状态进行控制的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC相连,得到运行状态指令。
  • 变频器控制柜日常检查

    变频器控制柜日常检查

    关于变频器使用之后,肯定需要有日常的维护和检修。首先在检查的过程中,要检查变频器接线,加强紧固件,同时还要观察元件是否有过热的迹象。这是为了避免变频器控制柜在使用的时候出现什么问题。另外,还应该检查端子排是否损伤,导体是否歪斜,观察导线外层是否破损。
  • 关于机械能量回馈技术

    关于机械能量回馈技术

    能量回馈装置供应商提醒您:对于机械产品而言,如何在最大限度地实现节能的同时给环境带来最小的负担,一直都是科学家们研究的重要课题。传统的节能研究重点主要放在提高工程的各部件的工作效率与性能上,对于如何实现能量回收并进行再利用涉猎较少。近几年来各种新技术的开发为能量回收技术的创新和改进创造了良好的条件。尤其随着人们环保意识的増强,环境污染问题的加剧,如何回收机械损失的能量并且利用机械装置将其转化为可用的电能,更为能量回收技术的不断发展提供了广阔的发展空间。
  • 电机与变频器相距多少为宜

    电机与变频器相距多少为宜

    变频器配套设备供应商提醒您:由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。
  • 变频器应用的几个小技巧

    变频器应用的几个小技巧

    制动单元供应商提醒您:随着电力电子技术、计算机技术以及自动控制技术的迅速发展,电气传动技术正面临一场新革命。在电气传动领域,变频调速系统因效率高、性能好而成为主流。受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动,作为变频调速的重要设备,变频器产业成为未来几年市场潜力非常巨大的产业之一,随之而来的是对变频器功能的研发和应用,下面来说说一些变频器的应用小技巧。
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