变频器主要由整流(沟通变直流)、滤波、逆变(直流变沟通)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
感应式沟通电机(今后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的作业原理决议电机的极数是固定不变的。因为该极数值不是一个接连的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适合经过改动该值来调整电机的速度。
别的,频率可以在电机的外面调节后再供应电机,这样电机的旋转速度就可以被自在的操控。
假如仅改动频率而不改动电压,频率下降时会使电机处于过电压(过励磁),导致电机或许被烧坏。因而变频器在改动频率的一起有必要要一起改动电压。输出频率在额外频率以上时,电压却不可以持续添加,最高只能是等于电机的额外电压。
例如:为了使电机的旋转速度折半,把变频器的输出频率从50Hz改动到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改动到约200V。
电机在工频电源供电时起动和加快冲击很大,而当运用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会发生一个大的起动起动电流。而当运用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐步加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
一般,电机发生的转矩要随频率的减小(速度下降)而减小。减小的实践数据在有的变频器手册中会给出阐明。
经过运用磁通矢量操控的变频器,将改进电机低速时转矩的缺乏,甚至在低速区电机也可输出满足的转矩。
一般的电机是按50Hz电压规划制作的,其额外转矩也是在这个电压范围内给出的。因而在额外频率之下的调速称为恒转矩调速。 (T=Te, P
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机发生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的巨细有必要要给予考虑,以避免电机输出转矩的缺乏。
举例:电机在100Hz时发生的转矩大约要下降到50Hz时发生转矩的1/2。
这时的转矩状况怎样呢? 因为P=wT (w:角速度, T:转矩)。因为P不变, w添加了, 所以转矩会相应减小。
关于电机来说,T=K*I*X(K:常数, I:电流,X:磁通),因而转矩T会跟着磁通X减小而减小。一起, 小于50Hz时,因为I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数,转矩T和电流成正比。这也便是为什么一般用变频器的过流才能来描绘其过载(转矩)才能。 并称为恒转矩调速(额外电流不变-->
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