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异步电动机的变频调速原理(变频器控制电机速度程序)

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异步电动机的变频调速原理

变频器控制电机速度程序

三菱变频器正反转参数设置

三相异步电机相关OO

变电站运行维护OO

水泵为什么不能调速

异步电动机的变频调速原理

异步电动机的变频调速原理

1、本文对变频调速的理论、逆变理论、SPWM波生成芯片及其调制技术和产生的原理都进行了详细的研究,在这个基础上设计了三相SPWM调速系统,以8051芯片 SA4828为控制核心,用IGBT作为主功率器件,并且使用了EXB840组成IGBT的驱动电路,电路结构相对来说要简单一些。本文使用恒控制,与此同时,软件程序对输入参数和改变变频器运行方式来说,是十分方便的,并采用新型集成元件能够缩短它的使用周期。除此之外,本文还对SA4828三相SPWM波发生器的使用和进行了比较详细的介绍,并且完成了系统控制部分的软件和硬件的设计。

变频器控制电机速度程序

变频器控制电机速度程序

1、{\\\\本站点\\转动位置=\\\\本站点\\转动位置+\\\\本站点\\D0 If(\\\\本站点\\转动位置>=360) \\\\本站点\\转动位置=0;} }

2、{\\\\本站点\\转动位置=\\\\本站点\\转动位置-\\\\本站点\\D0 If(\\\\本站点\\转动位置<=0) \\\\本站点\\转动位置=1000;} }

3、谢我的导师祝骅老师。感谢他在我们即将毕业前为我们彻底的对OO进行一次指导;在OO的写作和措辞等方面他也总会以“专业标准”严格要求你,从选题、定题开始,一直到最后OO的反复修改、润色,祝老师始终认真负责地给予我们深刻而细致地指导,帮助我开拓研究思路,精心点拨、热忱鼓励。

4、[1] 何超.交流变频调速技术.北京:北京OOOO出版社,2001-6 [2] 梁昊.最新变频器标准实施和设计.北京:电力出版社,200125-13 [3] 李发海,朱东起.电机学.第三版.北京:科学出版社,200326-3 [4] 王晓明.电动机的单片机控制.第二版.北京:北京OOOO出版社,200157-182

三菱变频器正反转参数设置

三菱变频器正反转参数设置

1、三菱变频器D700的基本参数设置概要_百度文库三菱变频器D700 的基本参数设置变频器的参数有几百个,在使用变频器并不是每个参数都要设置,而是根据实际的控制要求进行设定,具体参数表可以查阅变频器手册。表1 列出了常用的参数。表1 三菱D700变频器设置基本操作步骤_百度文库三菱变频器D700型参数设置基本步骤变频器综合实验箱变频器模块及变频器控触摸屏模块特殊功能模块操作制对象基本功能介绍面板以及功能模块PLC 变频器变频器调速及正反转控制开关。

三相异步电机相关OO

1、本文设计的PWM交流变频调速系统采用GTO作为主功率器件,以16位单片机8098为控制核心,辅以正弦脉宽调制专用芯片HEF4752V配合而完成三相异步电动机的PWM交流变频调速系统。

2、本调速系统充分利用了三相PWM集成芯片HEF4752V的低功耗、可编程、输出开关频率高等优点,与高能的16位单片机8098构成调速系统的微机控制部分。同时采用HEF4752V产生的GTO驱动电路,HEF4752V的使用不仅使得系统的硬件设计得到简化,而且还有助于提高系统运行的可靠性。该调速系统由8279构成键盘显示部分,键盘部分通过16键键盘输入命令,0~9为数字键、A~F 为功能键实现相应的功能;显示部分采用8位8段共阴极LED进行显示。HEF4752V用于产生PWM信号,它能方便组成各种PWM逆变器-交流电机变频调速系统、不断电电源等。

3、本调速系统软件部分进行了系统主程序、键盘扫描程序、显示程序以及升降频的控制程序等的设计,还对PID算法进行介绍,并用其进行计算分析对本系统加以控制,为保证系统工作的可靠性,设计了多种保护电路和抗干扰措施。

4、该变频系统的研究开发将有利于风机、泵类等传统传动机构的技术改造,为变频器的开发和研究打下基础。系统的实时控制性好,电路简单可靠,特别适用于中小功率的交流异步电动机的变频调速系统。

变电站运行维护OO

1、十里泉发电厂目前由30km外的水源地供水,水源地共装有5台水泵,均由560kW/6kV高压电动机拖动,多数情况下启动1~2台泵就可满足发电要求,采用手动节流调节方法控制水流量。如果节流阀开度不大、并且水流量足够,则停一台水泵;如果节流阀全开仍不满足水流量要求,则再开启一台水泵,由于管道长达30km,且节流阀始终处于调节状态,如选择一台水泵进行变频调速改造,节流阀全开,实现恒水压控制,不但具有良好的节能效果,泵站的控制特性也大为改善。

2、对于6kV等级,目前主要有3种方式的高压变频装置:单元串联多电平型、三电平型和电流源型。由于单元串联多电平方式容易实现冗余运行,在单元故障时能进行旁路而不影响电动机连续运行,并且具有谐波小、dv/dt低、技术成熟等显著优点,因此,决定采用这种方式的高压变频器。

3、在对国内外各厂家的单元串联多电平高压变频装置,进行性能OO比较和运行可靠性评估后,选用了上海发电设备成套设计研究所和上海科达机电控制有限公司生产的.MAXF700-6000/750型高压变频调速装置,该类型产品具有如下6个特点:

4、3)电动机软启动避免水泵频繁启停经测量,变频运行时起动电流<5a,而工频直接起动电流>300A,因此,变频运行完全消除了因直接启动造成的对电动机和电网的冲击,降低了电动机故障率(电厂电动机因直接启动造成故障已屡见不鲜)。

水泵为什么不能调速

1、摘要:基于风机、水泵变频改造技术原理,分析风机、水泵变频改造技术方法,风机变频调速技术包括恒压频率控制、转差频率控制和VC控制(矢量)等;通过在不同负荷情况下进行风机变频改造试验,选择科学有效的节能方案,完善风机变频改造节能技术,确保资源的有效应用,以为相关领域研究提供参考和借鉴。对水泵节能改造方案进行分析比较,在水泵原有工频控制系统上增加变频器以达到降低能耗和变流量供水的目标。通过比较水泵改造前后运行经济性表明,改造后节电效果显著。

2、在中国“电力体制OO。然而,有电力企业的产品之间没有差异,没有差异化竞争,采取类似的电厂上网电价在相同面积接近统一OO,而火力发电厂设备的建设成本折旧时间长,不能浪费一个低容量的机组,大容量机组的能耗比较低;在工作中,我们深深感受到企业的竞争越来越激励的力量,电厂耗煤量逐渐被压缩,硬指标,企业的节能工作面临的严峻形势。各级群众的节能意识也面临着企业的问题,不断提高。这种企业越来越重视,对企业活动的分析,将开展节能工作,节能作为重要内容的年度计划执行情况,建立节能奖励基金,以鼓励突出贡献节能工作的。

3、1恒压频率控制。恒压频率控制是最为基础的控制方法,应用范围较广。若控制在额定功率之下,改变电压恒定频率,由此导致气隙磁通增加会将电机烧坏。所以要减少电源频率,确保U/F(恒压控制方法)维持在标准值范围内,保证恒流量控制。

4、3 VC控制(矢量)。VC控制(矢量)利用三相坐标将异步电动设备的定子交流I (Ia、Ib、Ic)标注在坐标上,并且利用三相中二相的转换变成二相坐标体系中的交流I,实现矢量控制。

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本文标签:变频  控制  系统

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