首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
石克锋 《科技资讯》2011,(18):87-88
变频器是将固定频率的交流电变换为频率连续可调的交流电的一种电气装置。变频器的问世,在电气传动领域里发生了一场技术革命,即用交流调速取代其他调速方式。变频调速技术具有节能、改善电机运行状态、减少电机损伤和对电网的冲击以及便于自动控制等诸多优势,被国内公认为最有发展前途的调速方式。  相似文献   

2.
由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要,文章对变频器常见干扰故障进行了分析,并提出了相应的解决对策。  相似文献   

3.
通用变频器应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
异步电动机变频调速具有调速范围广、调速平滑性能好、机械特性较硬的优点,可以方便的实现恒转矩或恒功率调速.整个调速特性与直流电动机调压调速和弱磁调速十分相似,并可与直流调速相比美。变频器是把固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率的交流电的变换器,是异步电动机变频调速的控制装置。本篇介绍了变频器的分类及应用,同时阐述了在不同的应用场合,变频器选型的注意事项。  相似文献   

4.
李庆才 《科技资讯》2010,(19):133-134
变频器是通过控制电力半导体器件的通断将工频电变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电经过整流、滤波变换成直流电,然后再把直流电转换成频率、电压均可控制的交流电给电动机供电。本文主要从变频器的原理、选型、节能、设计要求以及常见故障分析等几个方面来浅谈变频器。  相似文献   

5.
变频器在工业节能中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈观明 《海峡科学》2007,(10):30-33
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,其电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制四个部分组成.我们现在使用的变频器主要采用交-直-交方式(VVVF 变频或矢量控制变频).在工业控制领域,变频调速普遍使用于各种调速系统中,为了实现能源的充分利用和生产的需要,需要对电机进行转速调节,考虑到电机的启动、运行、调速和制动的特性,系统中由PLC完成数据的采集和对变频器、电机等设备的控制任务.现在凡是可变转速的拖动电动机都可以用变频来调速从而达到节能降耗的目的.该文以我公司(LG 麦克龙(福建)电子有限公司)供水/药品系统为例,针对影响其节能效果的情况进行分析.  相似文献   

6.
由于传统的桥式起重机系统存在能源浪费严重、安全性差和运行维护费用高等诸多问题。本设计介绍一种利用工业遥控器与变频调速系统在桥式起重机系统中的应用;将遥控器的输出信号输入给变频器,通过设置变频器的多段速运行改变异步动电机的电源频率,达到对电机调速的目的。本设计主要介绍了遥控接收器系统改造及起重机变频调速系统的端子接线图,实践证实:遥控器控制的变频调速系统具有明显的优越性。  相似文献   

7.
黄卓焕 《科技信息》2010,(19):148-150
某住宅小区是我校机电及物业管理班学生实习单位,该小区的绿化供水系统原采用电接点压力表控制单台水泵的运行方式,因该系统使用频率高,启动频繁,故障频率高,浪费人力物力。为降低设备的故障率,延长设备的使用寿命,节省设备运行费用。对该系统改用PLC控制的变频调速方式,进行恒压供水。该方案既能自动完成PID闭环运算及各泵的软启动及无冲击切换,使水压平稳过渡。同时又能在PLC故障、变频器故障、系统检修、水池清洗时又可自由切换到手动控制。  相似文献   

8.
张伟 《科技信息》2010,(35):66-66
交流变频调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用,变频调速技术越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域。尤其是在我们烟草行业制丝和卷包工序生产过程中,由于自动化程度很高,此项技术得到了广泛的应用。但由于受到使用环境,使用年限以及操作人员的技术水平等一些因素限制,在使用中也出现了各种各样的故障。本论文主要针对变频器的一些常见故障及防范措施进行了论述。  相似文献   

9.
交流变频调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,应用领域极其广泛。但由于受到使用环境,使用年限以及人为操作上的一些因素,变频器的使用寿命大为降低,同时在使用中也出现了各种各样的故障。本文针对其在港口机械上的应用给出了分析。  相似文献   

10.
交交变频器(也称为直接变频器、周波变流器或循环变换器)是一种将固定频率的交流电变为频率可调的交流电的晶闸管变流设备。它实际上是一组开关。这些开关在规定的时间内导通与关断,将输入交流电的若干小段波形组合成输出交流电的参差不齐的波形。与交直交变频器不同,它不需要中间直流环节,减少了一次电能的转换,所以主回路接线简单,损失少而效率高,是一种很有发展前途的变频装置。目前交交变频器中晶闸管的关断一般依靠自然换流的方式实现,而晶闸管的导通则由触发控制回路控制。触发方式直接决定了将输入的交流电的小段波形变为输出交流电的组合波形的构成方式,影响到输出交流电的各项性能指标。因此,触发方式是目前交交变频器研究工作中最关键的课题之一。  相似文献   

11.
超同步串级调速系统是利用晶闸管组成的交交变频器或交直交变频器为绕线式异步电动机转子回路提供一个外电源电压,按运行要求分别对此电源电压幅值、频率及相位进行调节,即可调节电动机转速,改变电动机运行状态,提高定子边的功率团数。  相似文献   

12.
交流电驱动转盘是由电机驱动,变频器控制实现转盘的精确调速,达到钻井作业的目的。在正常工作时,由司钻在司钻台通过调速手轮发出给定命令,通过变频器控制,精确调节输出电流至交流电机,电机连接转盘联动箱从而驱动转盘。许多故障情况下不仅仅是电气控制故障,也不是单纯的机械原因,而是两种因素共同存在所引发的故障,所以维修人员不能单一从电气或者机械角度去排查。  相似文献   

13.
以卧式车床CA6140为例,运用PLC对其控制系统进行优化,采用变频器代替机械调速箱对主轴电机进行变频调速,为方便故障检修,对易发生故障的器件进行故障自诊断。试验结果表明,该控制系统能够满足车床的控制要求,降低系统故障率,其故障自诊断能够准确定位故障器件,缩短故障维修时间。  相似文献   

14.
彭志锋 《广东科技》2007,(12X):69-70
变频器调速技术是应交流电机无级调速的需要而诞生。变频器则是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换输出另一种频率的交流电源,来提高对电机转速的控制精度,从而起到节能作用的电能控制装置。变频器以调速平滑,范围大,运行平稳,而且节能效果明显等优点,得到了非常广泛的应用。随着通用变频器应用范围的不断扩大,暴露出来的问题也越来越多,主要有:谐波问题、变频器负载匹配问题和发热问题。  相似文献   

15.
阐述了变频器的调速原理,详细介绍了变频器容量的选择,并对其使用环境以及节能降耗等做了说明,以期解决企业在变频器选择方面的难题。  相似文献   

16.
在变频器的使用中,由于对变频器的选型及使用不当,往往会引起变频器不能正常运行、甚至引发设备故障,导致生产中断,带来不必要的经济损失。本文以富士FRNP7/G7变频器为例,讲述变频器使用应注意的几个问题。1.选型  相似文献   

17.
孙保华 《科技信息》2012,(10):341-341
随着科学技术的不断发展,变频器的应用也深入到各行各业,变频器的发展也在不断地推陈出新,功能越来越强大,可靠性也相应地提高。变频器的安装环境、安装方式等各环节及注意事项是确保变频器安全和可靠运行的基本条件和必要措施,直接关系着变频器及其系统运行安全和系统的可靠性。但是如果使用安装不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或运行状况改变缩短设备的使用寿命。因此,变频器的安装、日常的维护与检修工作显得尤为重要。  相似文献   

18.
介绍了变频器及交流电机调速的基本原理,提出了一种通过变频器对交流电机转速控制实现卷扬机自动收放系统中两台电机同步运转的方法。  相似文献   

19.
王志生 《科技信息》2011,(20):I0302-I0303
目前,交流调速传动系统上升为电气调速传动的主流,由于变频器可靠性、可用率和可服务性得以充实,其在火力发电厂中具有广泛的应用前景。本文详细地介绍了变频调速技术的原理、变频器基本性能和在火力发电厂应用的目的和产生的效益,并分析了其在使用中的局限性和对发电厂应用变频器过程中的注意事项以及如何根据负载的性质来确定变频装置及变频调速技术发展做了较详细的探讨。  相似文献   

20.
龙浔 《科技资讯》2023,(10):55-58
变频器是工业生产中应用最为普遍也是最为广泛的设备。在风力发电系统中电力转化和输送中变频器得到广泛应用,变频器正常运行关系到风力发电机组的安全运行。在全球能源危机大背景下,可再生清洁能源受到越来越多关注,风力发电作为一种清洁环保能源,在我国发电系统所占比例逐渐上升,直驱式和双馈式发电机利用变频器接入电网,如果变频器发生故障,直驱式风力发电机电能将无法及时输送,双馈式风力发电机将出现输出电压和电流发生波形畸变,甚至无法正常发电现象。因此,做好变频器故障快速诊断和故障排除,能够将故障对风力发电机组的影响降到最低,从而使风力发电机组运行良好,为电力能源安全、稳定输送提供保障。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号