Nov 10, 2018 Lämna ett meddelande

Trefasig AC motor applikationsforskning

Trefasig AC motor applikationsforskning

4 degaussing och omkopplingssystem och begränsningar

Systemet implementeras på det traditionella direktväxlingssystemet utan att lägga till hårdvara, och endast av inverterprogrammet för att öka degaussingfunktionen. Innan växelriktaren byter effektfrekvensen avmagnetiserar inverteraren motorn i förväg för att reducera motorns bakåtriktande kraft till noll. Fördelen med detta system är att den maximala strömmen som byts till effektfrekvensen är lägre än det ursprungliga systemet, men nackdelen är att den endast är lämplig för asynkronmotorer. För en synkron maskin är magnetfältet konstant och den bakre elektromotoriska kraften kan inte reduceras genom avtagning, så lösningen är inte lämplig.

5 realiseringsprincipen för samma fasomkoppling

Som visas i Figur 3 har föraren en inbyggd fasomkopplingsreglering som kräver att föraren installerar ett spänningsdetekteringskort för att detektera realtidsfasen i trefasens nätspänning. Parameter P48.02 på frekvensomriktaren är inställd på 1 för att aktivera omkopplingen i fas. Vid denna tidpunkt går föraren in i fassynkroniseringsfasen. Efter att ha mottagit användarens körkommando startar motorn. Om motorens faktiska frekvens ligger nära gridfrekvensen, börjar föraren att justera motorfasen tills fasfelet är 0. Vid denna tid blir den första biten i statusordet P48.00.00 1, vilket indikerar in- fasomkopplingsförfrågan. Skylt. Reläet R2 på styrkortet rekommenderas för omkopplingskontroll i fas och dess signalkälla P14.32 måste ändras till P48.00.00. När användarens stoppkommando är mottagen, återställer enheten omgående omkopplingsförfrågan i fas P48.00.00.

Vid kraftiga applikationer, medan drivenheten stängs av och strömfrekvenskontaktorn inte har stängts (mätt ungefär 10 till 30 ms), kan motorn falla på grund av belastning och orsaka fasfel. Den är perfekt lösad genom att lägga till lämplig blykompensation (parameter P48.03, kompensation på ca 5 ° till 15 °) genom att trimma motorfasen.

6 experimentell analys

Som visas i Figur 4 använder experimentet en inhemsk gemensam synkronmotor, den nominella data är 90kw / 380V / 160A / 1500rpm / 50Hz, de experimentella mätsignalerna är ch2 (röda): motorlinjeström, ch3 (blå): linjen Motorns spänning, ch4 (grön): Byt kontaktkontaktens extrakontakt.

I det första steget är motorn i variabel frekvensreglering, det aktuella effektiva värdet är ca 15A, och linjespänningen är PWM-våg. Det andra steget är motorens fria körning, strömmen är noll och spänningen är motorns bakomkraftskraft, som varar i ca 15 ms, vilket orsakas av kontaktorns mekaniska verkningsfördröjning. I det tredje steget är motorn i strömfrekvensen, strömfrekvenskontaktorn är stängd och motorns maximala strömvärde är ca 25A, vilket är cirka 15% av nominellt värde och motorn har ingen inverkan . Från det andra steget till det tredje steget faller motorns bakomriktningskraft helt samman med gridspänningsvågformen, det vill säga resultatet av samma fas.

För att sammanfatta

Omkopplingsfrekvensomvandling till strömfrekvens har stor betydelse för energibesparande applikationer. Lösningen för att uppnå den mest perfekta frekvensomvandlingen till effektfrekvensen är samma fasomkoppling. Lösningen kännetecknas av jämn och ingen påverkan, vilket minskar kraven på kraftfördelningskapacitet och lågspännings elektrisk kapacitet. Förbättra livet för motorer och maskiner.

Kumak ES850 series-omvandlaren har fördelarna med enkel låg kostnad och smidig växling vid tillämpning av frekvensomvandling vid faskoppling till effektfrekvens. Den är lämplig för långtidsarbete i kraftfrekvens och energibesparande applikationer, som oljefält och textilier.


Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning