逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样

发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2024-05-13 来源: elecfans关键字:逆变器  电机  启动转矩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电机是迄今为止使用最频繁的旋转工具。随着逆变电源的发展和普及,越来越多的电机需要与逆变电源配套使用。问题很多,下面是一些常见问题和回答。


逆变器加电机使用的常见问题

1.电机软启动器能节能吗?

答:软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,还可以实现平稳启动,保护电机绕组。根据能量守恒理论,由于增加了相对复杂的控制电路,软启动不仅不节能,还会增加能耗,但可以通过降低电路的启动电流来起到保护作用。

2.逆变电源运行时电机的启动电流和启动转矩怎么样?

答:随着电机的加速,频率和电压也相应提高,使用逆变电源时启动电流被限制在额定电流的150%以下(根据型号不同,估算值在125%-200%之间)。直接用工频电源启动时,启动电流是6-7倍,所以会有机械冲击和电击。逆变电源驱动可以平滑启动,启动时间会更长,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为额定转矩的70%-120%;对于带自动转矩增强功能的变频,启动转矩大于100%,可满载启动。

3.电机过载和短路有什么联系吗?

答:电机过载有两种类型:

1.机械负载过载:是驱动负载超过额定值或传动系统有卡涩现象的过载,与短路无关。

2.负载正常:电机电流过载,这可能是部分接地的电机绕组之间以及匝间短路。

4.什么情况下可以使用变频调速?变频调速的优点是什么?

答:可用于有调速要求的旋转机械。在变频调速实现之前,传统的调速采用DC,但DC调速有以下两个缺点:

1.DC电机结构复杂,维护成本高;

2.由于换向器的存在,DC电机的功率提升空间并不大。

因此,变频调速的好处体现在以下三个方面:

1.它能使交流电机获得与DC调速一样优异的调速性能;

2.交流鼠笼异步电动机易于维护;

3.交流电机的功率不受换向器的限制。

5.如何测量电机的绝缘电阻?

答:如果是三相交流电机,测量电机三相绕组相间和对地的绝缘电阻。如果是DC电机,测量电机电枢绕组对地、串联励磁绕组对地、另一个励磁绕组对地以及串联励磁绕组对另一个励磁绕组。


根据被测电机的电压等级选择相应的振动器。测量步骤:断开电源-对地放电-如果是三相交流电机打开中心点,如果是DC电机提起电刷-用摇床分别检测相间和对地的绝缘电阻-对地放电-恢复线路-记录绝缘电阻和环境温度。


关键字:逆变器  电机  启动转矩 引用地址:逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样

上一篇:基于软PLC的高精度运动控制系统应用
下一篇:电机标定通常涉及哪些参数呢

推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:06

永磁直流力矩电机磁极是什么
电动机的磁极是电动机磁铁上的极性端。 三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。 当A、B、C三相每相绕组只有一个线圈均匀对称分布在圆周上,则电流变化一次,旋转磁场转过一圈,这就是一对极。如果A、B、C三相绕组每相分别由两个线圈串联组成,每个线圈的跨距为1/4圆周。 那么三相电流所建立的合成磁场仍然是一个旋转磁场,并且电流变化一次,旋转磁场仅转过1/2转,这就是2对极。同理,如果将绕组按一定的规则排列,可得3对极、4对极。 永磁式直流力矩电机,是一种低速直流伺服电动机,通常使用在堵转或低速情况下。其特点是堵转力矩大,空载转速低,
[嵌入式]
PLC控制步进电机分度的设计与实现
1、引言 大型轴承内、外套上的分度、打孔是轴承中的关键工序 ,它的工艺水平和质量的高低直接影响轴承的质量、寿命和制造成本。目前轴承行业大型轴承内、外套的分度方式普遍采用人工分度方式 ,其分度精度低、累积误差大 、工作效率低、工人劳动强度大,对轴承性能的提高造成很大的影响。我们所研制的大型数控分度头,采用PLC可编程控制器 ,控制步进电机驱动蜗轮蜗杆对执行工件进行自动分度, 结构简单、制造费用低,较好地解决了生产中的实际问题。 2、总体设计方案 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个
[嵌入式]
用ST72141实现无刷直流电机的控制
引 言 1 概 述   ST72141是ST公司专门用于同步电机控制的一款单片机,特别适合3相无刷直流电机的控制。无刷直流电机可用于工业控制、汽车电子产品、电冰箱、空调、压缩机和风扇等产品。无刷直流电机的优点是效率高、工作噪声低、体积小、可靠性好和寿命长。   ST72141是ST7微控制器家族产品中的一员。它包括A/D转换和SPI接口,有专门用于无刷直流电机控制的片内外设,可选择带传感器模式和不带传感器模式。   ST7片内的电机控制电路可看成是一个脉宽调制多路复用器。它有6路输出和1个用在无刷直流电机不带传感器控制时的反电动势零点检测电路。 ST72141的电机控制外设有4个主要的部分: ◇ 去磁结束和反电动势零
[工业控制]
浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别
  在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。   1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更
[电源管理]
【STM32电机矢量控制】记录13——EXTI外部中断
STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,P
[单片机]
【STM32<font color='red'>电机</font>矢量控制】记录13——EXTI外部中断
高频纯正弦波逆变器完善短路保护-控制芯片HT1215
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源模块,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V或48V直流电压变换到DC335V,再由全桥式DC-AC将DC335V的电压逆变成AC220V 50Hz的标准交流电。该模块的DC-DC部分采用TL494控制,DC-AC部分采用HT1215 芯片 控制,该模块采用输入输出完全隔离的方案,具有完善的短路保护功能,短路开机及开机短路均可。 空载及满载的波形如下 满载: 空载: 用FLUKE43B测试空载和满载的THD分别为0.9%和2.1%。整机带过1200W运行,若持续满载工作20分钟,需要风冷,效率0.85 。用超微晶做的高频变压器在在这台
[电源管理]
高频纯正弦波<font color='red'>逆变器</font>完善短路保护-控制芯片HT1215
光伏逆变器可安装在哪些地方?应该注意什么?
  由于国家政策对新能源大力支持,于是光伏逆变器也逐渐被更多人所认识,但是由于是新兴产品,大部分人对于光伏逆变器都一知半解。那么,光伏逆变器可安装在哪些地方?应该注意什么?      光伏逆变器安装及注意事项      一、 安装在光伏支架上需注意什么?     常见地面分布式项目方案,可以就近安装在某一串组件下方,采用固定支架安装或采用抱箍式安装直接将设备固定在立柱上。这种方案需要注意支架和抱柱强度及光伏逆变器离地高度,防止放置太低在暴雨天雨水淹没设备。     xmy_1514856997/2018-01-13-17-16-05-3323.jpg      二、安装在房顶,需注意什么?     这种安装形式主要是在大型的
[新能源]
多速率仿真、同步和异步、永磁同步电机控制器模型概述
多速率仿真 通常情况下,在Simulink环境下搭建的电力电子控制系统的仿真模型,都是多速率的仿真模型。这是因为: 01 电力电子控制系统中包含多种类型的模型,不同模型对于仿真速率的要求是不同的。 02 被控对象模型中的电气部分,例如永磁同步电机、逆变器,都是希望仿真速率越快越好。具体选择多快的仿真速率,与PWM的频率,逆变器的死区时间,模型的解算方式等因素相关。对于10kHz开关频率,仿真速率最好是开关频率的100倍,因此为1MHz(仿真步长1µs),但是如果死区时间为2µs,那么仿真步长最好是死区时间的1/10(0.2µs),此时仿真速率就是5MHz。 03 被控对象模型中的机械部分,通常情况下仿真步长为1ms(仿真速率1
[嵌入式]
多速率仿真、同步和异步、永磁同步<font color='red'>电机</font>控制器模型概述
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved