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变频器一拖多电机同时启动的方法分享

  用一台变频器控制多台电机的应用比较常见,为方便大家用好变频器,本文介绍变频器一拖多同时启动和变频器一拖多分时启动的相关专业知识。

  在一些控制场合中,现场使用的多台电动机的运行频率完全相同,或者多台相同电机驱动同一负载,需要负荷均衡时,比如大型流水线的电机的运行。为降低设备造价并且提高设备的性能价格比,这时往往会采用一台容量较大的变频器拖动多台电动机。这种控制方式我们叫做同时启动,用一台变频器同时驱动多台电机同启同停。

  还有一些控制场合里一台机器上有多个驱动轴,并且每个驱动轴启动时间都是错开。可以将变频器输出相当于电源了,电机在变频器的输出后面进行切换,这种控制场合变频器一拖多叫做分时启动,也就是一台变频器分别在不同时刻驱动多台电机,这样也可以减少变频器的数量,节省成本。这种控制要注意绝对要保证两台电机不允许同时工作,否则将会过载。

  在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题就是如何计算选择出型号合适的变频器。可以根据变频器下面两个方面的经验进行选型。

  变频器的额定工作电流应大所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。多台电机同时启动时同时满足这两个条件是比较安全。

  在一拖多同时启动的场合下,变频器只能使用开环V/F工作模式,其原因是在转矩矢量控制模式中,变频器需要检测电动机的有关参数如定子绕组的电阻、定子绕组的漏电抗等,显然不适合一拖多同时启动的情形。

  一拖多同时启动所带电机的功率之间不能差异太大,一般不要相差二个功率等级以上。异步电机最好是同一个厂家生产制造,同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率一致,以保证良好的同步性能。

  充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生影响。电缆的长度以接在变频器后的所有电缆的总长度计算。电缆的总长度在变频器允许的范围。必要的时候,应在变频器的输出端安装输出电抗器或输出滤波器。以补偿导线过长分布电容过大造成的漏电流影响。

  对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻,有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。

  不使用变频器时,控制电动机正反转要用两个接触器,而使用变频器后,就不需要这样做了。电动机的启动、正反转和制动均由PLC控制完成,SB1控制正转启动、SB2控制反转启动、SB3控制停止(制动,OFF3方式)。 ①将PLC、变频器和电动机按照如图4-1连线。 ②参考说明书,按照表4-2设定变频器的参数。 西门子变频器正反转控制接线图 西门子变频器正反转控制变频器参数 ③编写程序,并下载到PLC中去,如图4-3所示。 西门子变频器的制动控制 使用MM440变频器时的制动方法有OFF1、OFF2、OFF3、复合制动、直流注入制动和外接电阻制动等方式。MM440采用了外接电阻的制动方法,其连线所示。 ①根据变频器的

  方式 /

  变频器是一种用于控制电机速度的电力调节器,在很多行业中广泛应用,如制造业、水泵、风扇、卷帘门等。 其工作原理主要是将固定频率的交流电转换成可调节的频率和电压,通过改变输入电压或频率控制电机的输出速度。其中,变频器将输入电压先整流成直流,再通过PWM技术将直流转化为可调频率的交流电,并控制输出电压幅值和频率。 具体来说,变频器内部包括整流电路、中间电路和逆变电路三部分。其中,整流电路将输入的交流电转化为直流电,中间电路则是储存电能的部分,逆变电路将中间电路的电能转化为可控的交流电,经过输出滤波器后,最终送达电机,实现对电机速度的控制。 总之,变频器通过控制交流电的频率和电压,实现对电机速度的控制,广泛应用于工业领域,降低

  随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多,主要表现为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、发热等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。 谐波问题及对策 通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器,且输入为PWM波形。输出电压中含有除基波以外的谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须抑制,可以采用以下方法抑制谐波。 (1) 增加变频器供电电源内阻抗 通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直

  1 引言 为节约能源和改善工艺控制,越来越多的工业过程利用变频器来提高生产系统的综合效率。变频器输出的pwm脉冲电压谐波成分丰富、脉冲频率高且上升沿陡直,这种状况与用50hz的交流正弦波驱动电动机的状况大不相同,在能量转换过程中,电动机内部将不可避免地产生损耗,使电动机的温度升高。当温升超过最高容许工作温度时,电动机的使用寿命将大幅缩短。为此,研究电动机的温升问题及其缓解对策是十分重要的。此外,由于电机结构复杂,散热条件不同,电机内部各个部分的温度分布和温升也不完全相同[1],然而目前却很少有具体的数据资料可供参考。 本文首先介绍电动机的温升限度,然后通过试验数据和原理分析相结合的方法说明变频器供电条件下电动机的温升问题,进

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  变频器是一种应用现代电力电子技术、计算机控制技术和通信技术,将电动机工作电源固定的频率变换为连续可调的频率,从而控制交流电动机运转的电力传动控制装置。 变频器具有优良、快速、连续地调速和启制动性能和节能效果显著、应用范围广泛及许多优点,是当今节能减排、改善工艺流程、提高产品性能、推动技术进步的一种重要手段,在冶金、市政、机械、矿山、纺织等等各行各业得到了广泛的应用。 了解变频器的分类,是学会应用变频器的一个重要的基本过程。 变频器的种类很多,通常分成如下几种形式进行分类: 一、按照频率变换方式分类 变频器按照工作时频率的变换方式主要分为两类,即交一交变频器和交一直一交变频器。 1、交一交变频器 交一-交变频器又称直接

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