力士乐变频器
宁波思承 做进口液压产品,我们的品牌优势品牌派克,还做穆格,力士乐,哈威,威格士,阿托斯,胜凡,布赫,马祖奇,卡桑尼,丹尼逊,油研,赫格隆等欧美的牌子。还有英德诺曼、马勒、贺德克,海德汉,SICK,E+H,皮尔兹,福伊特,EMG,施耐德,西门子等,您有别的进口液压的询价可以询我。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)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。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了 广泛的应用。
变频器的功能作用:
变频节能
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。
变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。 作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯. 变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:
、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);
这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。
功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
软启动节能
1:电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始, 大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
2:从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是 有必要的。变频器可实现电机软启动、补偿功率因素。
VFC2600-4K00-3P4-MNA-NN-NNNN力士乐变频器
R912100065 FSCZ01.1-55K0-3P380-A-CP-NNNN-01V01
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R912003773 VFC2600-2K20-1P2-MNA-NN-NNNN
R912003774 VFC2600-0K40-3P4-MNA-NN-NNNN
R912003775 VFC2600-0K75-3P4-MNA-NN-NNNN
R912003776 VFC2600-1K50-3P4-MNA-NN-NNNN
R912003777 VFC2600-2K20-3P4-MNA-NN-NNNN
R912003778 VFC2600-4K00-3P4-MNA-NN-NNNN
FVCB01.1-55K0-3P4-MNA-LP-NNNN-02VRS力士乐变频器
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FSCG03.1-5K50-3P380-A-EP 5.5KW
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R912100084 FSCZ02.1-90K0-3P380-A-DP-NNNN-01V01
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FSCP03.1-350K-3P380-A-PP 350KW
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FSCP03.1-450K-3P380-A-PP 450KW
博世力士乐电力驱动和控制系统
Frequency Converter Fv
FV 型矢量型变频器
- 适用于不同应用的若干运行模式
- 易于操作和维修(可拆卸风扇、配备复制功能的 LCD 操作面板)
- 先进功能和高性能
- 内置的电源滤波器
- 采用 PC 软件进行参数设置和启动
- 全球可用性和维修
Bosch Rexroth 博世力士乐
FV 型矢量型变频器
功能特性:
- 液晶显示屏:方便快捷地实现操作与状态监测功能。
- 操作面板具有参数复制功能:利用操作面板,可以在变频器之间复制参数。
- 可选的嵌入式 PROFIBUS 适配器:可方便地实现工业自动化。
- 15kW 及以下功率内置制动滤波器:无需额外成本。
- 易于更换风扇:可以方便地从顶部更换风扇,而无需使用额外工具。
- 多种控制模式 (V/F, SVC, FOC):全方位的应用。
- 并排安装:较小的控制柜。
- 可选的集成式C3 EMC滤波器:国际行业标准作为内置选项。
Bosch Rexroth Electric Drives and Controls
博世力士乐电力驱动和控制系统
Rexroth Frequency Converter Fe
力士乐Fe系列通用变频调速器
Frequency Converter Fe
FE 型通用型变频器
0.75kw ~ 7.5kw / 380VAC
型号列举:
R912001279 FECG02.1-0K75-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001280 FECG02.1-1K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001281 FECG02.1-2K20-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001283 FECG02.1-4K00-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001284 FECG02.1-5K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001285 FECG02.1-7K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001286 FECG02.1-11K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001287 FECG02.1-15K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001288 FECG02.1-18K5-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001289 FECG02.1-22K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001290 FECG02.1-30K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001291 FECG02.1-37K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001292 FECG02.1-45K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001293 FECG02.1-55K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001294 FECG02.1-75K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001295 FECG02.1-90K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001296 FECG02.1-110K-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001761 FECG02.1-132K-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001762 FECG02.1-160K-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001297 FECP02.1-5K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001298 FECP02.1-7K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
R912001299 FECP02.1-11K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001300 FECP02.1-15K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001301 FECP02.1-18K5-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001302 FECP02.1-22K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001303 FECP02.1-30K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001304 FECP02.1-37K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001305 FECP02.1-45K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001306 FECP02.1-55K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001307 FECP02.1-75K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001308 FECP02.1-90K0-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001309 FECP02.1-110K-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001766 FECP02.1-132K-3P400-A-BN-MODB-01V01
R912001767 FECP02.1-160K-3P400-A-BN-MODB-01V01
Rexroth Frequency Converter Fe
力士乐Fe系列通用变频调速器
Frequency Converter Fe
FE 型通用型变频器
0.75kw ~ 7.5kw / 380VAC
其他型号:
FECG01.2-0K75-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-1K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-2K20-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-3K70-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-4K00-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-5K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-7K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-11K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-15K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-19K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-22K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-30K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-37K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-45K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-55K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-75K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-90K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-110K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-132K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-160K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-185K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-200K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECG01.2-220K-3P400-A-SP-MODB-01V01
力士乐变频器工作原理:
电磁吸盘控制器:交流电压380V经变压器降压后,
经过整流器整流变成110V直流后经控制装置进入
吸盘此时吸盘被充磁,退磁时通入反向电压线路,
控制器达到退磁功能。
FECP01.2-5K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-7K50-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-11K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-15K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-19K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-22K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-30K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-37K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-45K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-55K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-75K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-90K0-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-110K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-132K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-160K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-185K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-200K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-220K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-250K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-280K-3P400-A-SP-MODB-01V01
FECP01.2-315K-3P400-A-SP-MODB-01V01
博世力士乐电力驱动和控制系统
Frequency Converter Fv
FV 型矢量型变频器
产品优点:
- 操作方便快捷;
- 一台变频器可实现不同的应用;
- 没有其它电缆线,无需额外空间;
- 可以满足工业 C3f 要求;
- 无需额外成本;
- 采用类似或相同的设置,就能简单而方便地设置一台以上的驱动器。
Bosch Rexroth 博世力士乐
FV 型矢量型变频器
类型编码:
例:FVCA01.1-0K40-3P4-MDA-LN-NNNN-01V01-*****
"FVCA"--产品:变频器(FVCB 变频器)
"01"--第几代产品:01=01代
"1"--设计:1=1
"0K40"--功率:0K40=0.4 kW
"3P"--电源相数:3P=三相
"4"--电源电压:4=400 V
"M"--通讯模块:M=ModBus P=PROFIBUS
"D"--EMC滤波器:D=工业环境C3等级,N=无
"A"--防护等级:A=IP 20
"L"--显示:7=7段数码管显示,L=LCD
"N"--面板版本:N=不带电位器,P=带电位器
"NNNN"--其他设计:NNNN=无,S001=专用设计,为客户贴牌
"01"--嵌入程序版本:01=01
"V"--嵌入程序特性:V=标准(完整版)
"01"--嵌入程序发布状态(00 to 99):01=01
"****"--其他嵌入程序设计:如未使用则无定义,S0001=客户专用嵌入程序
Bosch Rexroth 博世力士乐
FV 型矢量型变频器
现货型号:
FVCB01.1-55K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01 现货
FVCB01.1-37K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01 现货
FVCB01.1-7K50-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01 现货
FVCB02.1-45K0-3P4-MNA-LP-NNNN-02VRS 现货
FVCB01.1-55K0-3P4-MNA-LP-NNNN-02VRS 现货
FVCB01.1-55K0-3P4-MNA-LP-NNNN-02VRS力士乐变频器
博世力士乐 变频器 Bosch Rexroth 矢量型变频器 电源滤波器 控制系统 伺服驱动
Bosch Rexroth Electric Drives and Controls
博世力士乐电力驱动和控制系统
Frequency Converter Fv
FV 型矢量型变频器
型号列举:
FVCB01.1-55K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-37K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-7K50-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-22K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-30K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-45K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-75K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-90K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-0K75-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-1K50-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-2K20-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-4K00-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-5K50-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-11K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-15K0-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCB01.1-18K5-3P4-MNA-LP-NNNN-01V01
FVCA01.1-1K50-3P4-MDA-LP-P002-01V01
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常见故障分析:
1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
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,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
PWM和PAM的不同点
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制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 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么不同?
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频器,其直流回路滤波是电感。
4、为什么变频器的电压与频率成比例的改变?
任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也必减小,导致带载能力降低。
由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。
因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为 以上,可以带全负载起动。
7、V/f模式是什么意思?
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗?
在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件, 使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz。。
10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?
通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在 高速下要求相同转矩时
11、所谓开环是什么意思?
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈.无速度传感器闭环控制方式是根据建立的数学模型根据磁通推算电机的实际速度,相当于用一个虚拟的速度传感器形成闭环控制。
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。
13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?
具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的值取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。
14、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
16、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
17、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~ 。
18、请说明变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类:
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。
(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
19、为什么用离合器连接负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。 21、什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的 小单位就称为变频分辨率。 变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
22、装设变频器时安装方向是否有限制。
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。
23、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
24、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
超过60Hz运转时应注意以下事项:
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
(4)对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60Hz以上运转时要与厂家仔细商讨。
根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题。在齿轮的结构上通常可考虑70~80Hz为 大极限,采用油润滑时,在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。
26、变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗?
基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。
27、变频器本身消耗的功率有多少?
它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。
28、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用?
一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降,因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩,或采用容量大的变频器与电机组合,或采用专用电机。 29、使用带制动器的电机时应注意什么?
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
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