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相似文献
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1.
变频器是将固定频率的交流电变换为频率、电压连续可调的交流电的装置。随着电力电子技术、微电子学和计算机技术及自动控制理论的发展,变频调速技术具有的节能、提高生产率及设备自动控制等诸多优势,使其在电气传动领域已逐步成为主角,在工农业生产中,变频器的应用亦越来越广泛。因此,变频器合理的选用及安装便愈加重要。下面,就如何合理的选用及安装变频器做简要介绍。  相似文献   

2.
<正>舞台用变频器的工作原理变频器(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和幅度,平滑控制交流电动机速度和转矩,实现控制交流电动机的电力控制设备。近年来,在舞台行业中到了广泛的应用,常用的变频器有西门子变频器,施耐德ATV71变频器,SEW变频器,诺德变频器,CT变频器,博能变频器,伦茨变频器等进口和国产的优质产品。变频器是一种精确控制电机输出的电子设备,三相电源经过输入侧整流,平流侧平波,储能,输出侧逆变,从而在电机中产生交流电流,完成由交流变直流,直流变交流的过程。直流电抗器可平滑整流直流电压,限制涌流和故障电流。电阻器可在上电时限制充电电流,上电时直流线路电容器为短路状态,并通过继电器旁路电阻器。IGBT是一种绝缘栅双极型晶体管,成组使用于将直流电压转换为变频输出电压的开关,通过微处理器采用PWM法控制。根据舞台设备的使用需求,驱动电机功率和载荷的实际需要来选择其所需要的变频器控制单元功率大小,从而实现软起软停、自由调速的运动控制过程。  相似文献   

3.
目前用的电机调速器基本采用的是变频调速,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。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。而我们研究的是实验室用,希望能综合各门学科,又适合我们的能力水平的。本文设计的是直流电动机的调速,正反转及过速报警等功能。  相似文献   

4.
成套硅整流装置的试验要点主要有常规检查及要求、绝缘电阻的测量、耐压试验、均压系数的测定、检查正向压降、对触发脉冲的要求、晶闸管的保护等。晶闸管整流装置的调试方法主要有:单相晶闸管整流装置的调试步骤、调试中出现问题的检查及处理;三相晶闸管整流装置的调试步骤、三相交流电相序的测定、触发器的定相、三相晶闸管输出电压波形平衡对称的调整等。  相似文献   

5.
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。PLC可编程序逻辑控制器是专为工业环境下应用的计算机控制装置而设计的。把PLC技术应用到变频器的控制中,使变频器有效地发挥作用,更好地为工业生产服务。  相似文献   

6.
张桂金 《大众科技》2007,(8):126-126,116
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.PLC可编程序逻辑控制器是专为工业环境下应用的计算机控制装置而设计的.把PLC技术应用到变频器的控制中,使变频器有效地发挥作用,更好地为工业生产服务.  相似文献   

7.
基于凌阳16位单片机SPCE061A设计了一种监测三相交流电的智能仪表。该仪表通过实时采集三相交流电压和电流,计算出电压和电流的有效值、功率、频率等电力参数,通过RS232通讯口将数据传送到上位机,实现远程自动监测。此外,该仪表还具有过流、过压、欠压报警功能,当电流过大,电压过高或过低时,进行声光报警。  相似文献   

8.
王顺发 《科技风》2014,(7):135-135
变频器主要是通过电力半导体器件的通断作用把工频电源变换为另一频率的电能控制装置。笔者根据自身工作经验,首先论述了换热站供暖系统的构成及变频器的工作原理,其次对变频器在换热站供暖设备中的应用进行了一番分析研究。  相似文献   

9.
非线性负荷是个谐波源,它引起电网电压畸变,使电压中带有整数倍基波频率的分量。作为最主要的谐波源的电力电子装置主要为各种交直流变流装置(整流器、逆变器、斩波器、变频器)以及双向晶闸管可控开关设备等,另外还有电力系统内部的变流设备,如直流输电的整流阀和逆变阀等。  相似文献   

10.
变频器也可以称为电动机变频调速器,它是一种静止的频率变换器。它把电力网频率恒定的交流电,变成可调频率的交流电,供普通的交流异步电动机做电源用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能和良好的控制特性。本文主要介绍了变频器的发展、分类、原理、安装等几个方面的内容。  相似文献   

11.
当今电子技术的飞速发展,变频调速技术已得到广泛应用,它是交流电动机实现调速的理想控制装置,其性能是以往的调压调速、变极调速、整流子调速、机械调速等都是无法比拟的。而且节电效果相当显著,在目前我国能源还很紧张的情况下,交流电动机采用变频凋带是必然发展趋势,国家电力部,化工部早已下文大力推广这项节能新技术。变频调速以体积小、重量轻、工艺先进、保护功能完善、可靠性高、操作简便等优点已在石油、化工企业中得到了广泛的应用。一、变频器的结构原理变频器也简称VVVF,VVVF的结构原理为交-交,交-直-交两大类,中小功率装置一般采用的是第二种,其结构原理请参见图1。变频器的主电路为交-直-交电压型,交流电通过由二极管组成的三相全桥式整流电路变为直流,经大电容滤波后再经逆变器变成交流,系统控制的  相似文献   

12.
变压器是一种用于交流电能转换的电气设备.它把一种交流电压、交流电流的电能转换成相同频率的另一种交流电压、交流电流的电能.变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,进行电能的传输.本文主要阐述了变压器的维护和事故处理等问题.  相似文献   

13.
逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,本设计介绍一种单相半桥逆变电路,在稳态条件下,该电路能够将输入的直流电压,转化为交流电压[1]。电路以555定时器产生的方波控制输出频率可调的PWM波形,通过推挽电路将驱动电流放大,从而控制IGBT的开通关断,并将电容并联在主电路两端作为保护电路。该电路设计简单,使用器件少,我们通过仿真和硬件调试得到了实验结果,验证了该方法的有效性。  相似文献   

14.
<正>电力电子技术(Power Electronics)是电气工程行业的一个分支,是一门应用于电力领域的电子技术,其在日常生活、生产中广泛应用。该技术具体是使用半导体电力电子器件,如常用的绝缘栅双极晶体管(IGBT)、可关断晶闸管(GTO)、金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)等,电力电子技术通过对电压或者电流进行变换、控制和调制,以期得到所需的电压或者电流。电力电子技术所转换调节的电力功率可大至数千MW甚至GW,也可以小到数W甚至uW,其通常以四种方式进行电力变换,即直流-直流变换(DC-DC)、直流-交流变换(DC-AC)变换、交流-直流(AC-DC)变换以及交流-交流(AC-AC)变换。  相似文献   

15.
电力建设大型用电型吊车三相异步电机调速技术,初期切电阻式,中期可控硅串调,后期变频器.高可靠力矩器的引进应用,可变焦夜视摄像装置在塔吊中的应用.  相似文献   

16.
高压直流输电是将发电厂发出的交流电,经整流器变换成直流电直接输送至受电端,再用逆变器将直流电变换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式。由于有着节省导线、线路损耗小、适宜海下输电、没有稳定问题、调节速度快的优点,高压直流输电在远距离、大容量电网中的运用越来越广泛,同时,高压直流输电技术也在不断地研发和探索中趋于成熟化,2010年,我国第一个也是世界第一个特高压直流输电工程——±800kv云广直流输电工程正式建成投运,标志着我国直流输电技术正式进入腾飞阶段。  相似文献   

17.
UC3842是高性能固定频率电流模式PWM控制器,在国内外电子设备中得到广泛应用,本设计是基于直流24DC至直流12DC的开关电塬,初步分析UC3842应用在开关电源中原理分析,关健元件的选取,与开关电源在维修中的注意事项。  相似文献   

18.
《科技风》2021,(7)
采用单相多电平级联H桥代替电力机车上传统的脉冲整流器,从而避免使用笨重、体积大的工频牵引变压器,可以实现车体轻量化。分析了单相多电平级联H桥变流器的拓扑结构与工作原理,理论分析及MATLAB/simulink仿真结果表明,多电平变流器可以输出稳定直流电压,并且每个功率器件承受的电压应力较小。  相似文献   

19.
本文基于电除尘器的除尘效率公式得出其与颗粒物的荷电量和电极间电场强度密切相关,并以电除尘器的电源供电方式为研究对象,分别分析了单相、三相以及高频高压电源三种供电方式下电源的频率以及电源施加在电极间的平均电压对除尘效率的影响,进而得出上述三种不同的供电方式下电除尘器电极间电场强度和离子电流密度的不同。结果表明:提高电源施加在电极间的平均电压可以增大电极间电场强度以及提高电源频率可以增加离子电流密度进而增加细小颗粒物的荷电量,最终达到提高装置的除尘效率的目的。  相似文献   

20.
以S7-1200 CPU1214C DC/DC/DC PLC和G120 CU250S-2 PN变频器为例,分别采用变频器数字量输入接口中预定义接口宏控制和PROFINET通信控制两种解决方案。实现对三相异步电动机的多段速运行。以具体案例详细介绍两种方案中所用理论基础和控制原理、变频器和通信报文参数调节方法、PLC程序设计等。采用TIA Portal V15开发平台,提高了设计效率。  相似文献   

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