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变频器控制电路原理图分析

时间: 2024-11-23 13:40:21 |   作者: 废气净化设备

产品介绍

  学习任何技术,第一步必须要吃透原理图,只有彻底理解原理,才能在工作中游刃有余。 今天给大家带来变频器控制电路原理图分析,掌握变频器基础原理知识!

  主要由控制核心CPU、输入信号、输出信号和面板操作指示信号、存储器、LSI电路组成。

  外接电位器的模拟信号经模数转换将信号送入CPU,达到调速的目的。外接的开关量信号也经由与非门送入控制CPU。

  我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。

  无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电为220V,三相交流电线Hz,其它国家的电源电压和频率可能于我国的电压和频率不同,如有单相100V/60Hz,三相200V/60Hz等等,标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。

  通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。

  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),这样的一个过程叫整流。

  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比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一些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。

  变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中,不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。

  用于电机控制的变频器,既能改变电压,又能改变频率。但用于荧光灯的变频器大多数都用在调节电源供电的频率。

  汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。

  变频器的工作原理被大范围的应用于所有的领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。

  电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转差率

  电机的旋转速度同频率成比例同步电机的转差矩为0,同步电机的转速=60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数

  本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极对数和频率。 由电机的工作原理决定电机的磁极对数是固定不变的。由于电机的磁极对数1个磁极对数等于2极,电机的极数不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适和改变该值来调整电机的速度。

  LED显示屏大范围的应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16 16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16 16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16 16点阵LED模块组成,每个16 16点阵LED模块由4个8 8点阵LED模块组成,用户可根据自身的需求扩展增加任意多个16 16点阵LED模块。8 8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,则

  设计 /

  今天IBM展示能够应用在电脑芯片核心的微型开关和内存芯片的最新技术: a drop of ionic liquid(一滴离子液体)。这项最新技术能够将电脑芯片上的金属氧化物从导电状态转化为绝缘状态然后在转换回来。和现有的传统半导体是一种完全不同的 控制方式,在绝缘状态下并不会传输电力或者热量,所以这对于提升电脑处理器的逻辑性能是一次革命性的突破。 上图左边是IBM在电路上滴上一滴离子液体;上图右边是电路的放大效果,电路元件包括电源在左边,在右边的漏极,和来自的顶部和底部的四个诊断触点。 现在使用的半导体如果想要正常工作,必须要产生一个电压,这仿佛就像是一道“门”,然后放出电流形成一个回路带动设备正常运行。而IBM使用这项技术将

  的导电和绝缘状态 /

  变频器旁路类型介绍及手动旁路与自动旁路对比。根据切换开关的不同, 变频器 的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。 变频器两种旁路方式的介绍 一、一拖一手动旁路方式 1、基础原理 一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示。要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,qs1和qs2闭合,qs3断开;工频运行时,qs3闭合,qs1和qs2断开。 2、详细的介绍 (1)隔离开关分别选用gn19系列单投和双投户内高压隔离开关,相间距为210mm;单投隔离开关的进线端的三个绝缘端子为高压带电显示装置的三个传感器; (2)照明灯为柜门式照明

  很多生产机械都希望在停车时有适当的制动作用,使运动部件迅速停车。停车制动有机械制动和电气制动等多种方法。能耗制动是一种应用很广泛的一种电气制动方法。 能耗制动就是将运行中的电动机,从交流电源上切除并立即接通直流电源,在定子绕组接通直流电源时,直流电流会在定子内产生一个静止的直流磁场,转子因惯性在磁场内旋转,并在转子导体中产生感应电势有感应电流流过。并与恒定磁场相互作用消耗电动机转子惯性能量产生制动力矩,使电动机迅速减速,最后停止转动。 1、合上空气开关QF接通三电源 2、按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈通电并自锁,主触头闭合电动机接入三相电源而启动运行。 3、当需要停止时,按下停止按钮SB1,KM1线圈断电,其主触头

  采用AT89C205l单片计算机芯片设计制作了一个用于该开水器的“智能检测控制电路”,可实时监控水箱水位和各组电热管的工作状态,一旦水箱水位异常或电热管出现故障,均可自动完成保护动作并给出相应的声、光报警信号,提示维修管理人员及时进行检修。该电路具有结构相对比较简单、制作容易、使用起来更便捷等优点。 1、基本功能与特点 (1)电路简单,全部电路使用一个“单片机”芯片和两个辅助芯片,配合少量外围分立元件,就可以完成相关控制功能。 (2)初始加电时,系统将检测水箱水位,只有水箱水位正常(水位开关SVV闭合)时,才会使三相固态继电器SSR导通,电热管加电工作。此后,系统将循环监测水箱水位,如果出现水箱水位低于预设最低水位{即自动补水管道系统出现故障)

  恒压供水控制管理系统的基本控制策略是:采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,来优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值作比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,进而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。随着电力电子技术的发展,电力电子器件的理论研究和制造工艺水平的逐步的提升,电力电子器件在容量、耐压、特性和类型等方面得到了很大的发展。进入90年代电力电子器件向着大容量、高频率、响应快、低损耗的方向发展

  变频器基础知识 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制 变频器 这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)

  一、引言 在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率能突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应思考考虑了。 在通用变频器中,对再生能量最常用的解决方法有两种:(1)、

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