恒转矩电流负载,电机改变频率调速是为什么电流没有变化。

普通电机用变频器调速后转速是不是可以超过额定转速,如果超过额定转速的时候电流功率有什么变化_百度知道
普通电机用变频器调速后转速是不是可以超过额定转速,如果超过额定转速的时候电流功率有什么变化
到底超过多少转速可以达到电机上限,是不是和负载也有一定关系。如果更换大点功率的电机是不是转速可以在提高点。最好能提供这方面的书籍。多谢
我有更好的答案
电机的变频调速与负载、控制系统(闭环控制、开环控制、独立电机)有关系,这方面没有书籍可以供直接获取信息,因为情况的复杂性。基本上可近似认为:超过额定转速时,电机输出功率下降,低于额定转速时,电机输出为定力矩输出。假如在闭环控制中,会以主电机的动态调整目标电机的转速及力矩,在电机功率能满足最大负荷的情况下,假如是匀速拖动工程,目标电机与上一级(或下一级)电机的拖动力矩相同,而最终输出至工作机的线速度以主电机为主,趋于相同。
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超过工频以后,随着转速的提高,输出转矩会下降。因此最高转速就是以能驱动负载为上限。若增加电机功率,可以继续提高,但是提高的比例会严重降低,传动效率大幅下降,各种损耗迅速上升,并且需要更高功率的变频器。一般不宜超过100Hz。对于传动系统来说,过高的转速没什么好处。 高端变频器可以升高的极限是400HZ
一般电机变频调速都可以超过额定转速,随着频率的增加电机的电压是下降的,这就是变频器的V/F控制功能,所以这样是不会烧毁电机的!但是这也要看你的负载和电机功率是否配套,因为电机转速无论增加多少它的功率是不便的!可以换大电机解决问题!一般变频器的最好频率是400HZ电动机频率调到100HZ是没问题的再高了只会加快电机和设备磨损没有任何好处!
可以超过额定转速,但是最好还是不要太多,主要怕轴承和转子 承受不高转速了。电机超过额定转速,电机输出功率不变,但是转矩减小。能不能继续拖动你的负载,要看你的负载是恒功率还是恒转矩性质的,
在力矩大于负载时频率可到极限,高于时恒功率特性,实时电流也不超额定为好。换电机只是力矩的考量,
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简述关于变频电机的频率和电流的关系
&&变频电机在频率发生变化时转矩、电压、电流的关系和变化
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交流电机恒转矩变频调速过程中为什么电压与频率要求协调控制
交流电机恒转矩变频调速过程中为什么电压与频率要求协调控制
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问题: 交流电机恒转矩变频调速过程中为什么电压与频率要求协调控制
解决方案1:你好:1、电动机的线圈,属于电感性负载。而线圈的感抗与交流电的频率相关:【感抗 = 2πf x L】。2、变频调速时,频率变化,感抗也会变化,因此变频器输出电压也【必须】做相应的变化,以保证电动机的电流【单相电机Ⅰ= U / 感抗】不超过额定值。
以上介绍了“ 交流电机恒转矩变频调速过程中为什么电压与频率要求协调控制”的问题解答,希望对有需要的网友有所帮助。
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速调为500rpm运行。试问应采用何调速方法?是否是对任何性质的负载都可长期运行?为什么?
13.某三相笼型异步电动机,定子绕组为Δ接,n=970rpm,K=2.2,试问在电源电压和频率均保持不变的条件下,增加电动机的负载,使转速下降到多少时会发生停车现象?若额定电压为380V,问能否带恒转矩的额定负载进行Y-Δ变换起动?为什么?
14.单绕组变极调速,为什么在调速前后要改变电源的相序?试说明原因。
15.为什么直流电动机起动时,起动电流越大,起动转矩也越大,而异步电动机在起动时,起动电流大而起动转矩并不大?在空载和满载起动时,起动转矩是否相同?为什么?
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20.对称三相绕组外加对称三相电压,试分析下列情况下合成磁动势的性质:
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21.他励直流发电机由空载到额定负载,端电压为什么会下降?并励发电机与他励发电机相比,哪一个电压变化率大?
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47.为什么同步电机的气隙要比容量相同的感应电机的大?
48.同步发电机电枢反应性质由什么决定?
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52.凸极同步电机中,为什么直轴电枢反应电抗大于交轴电枢反应电抗?
53.为什么同步发电机的短路特性是一条直线?
54.测定同步发电机的空载特性和短路特性时,如果转速降为,对实验结果有什么影响?
55.在直流电机中,&还是&是判断电机作为发电机运行还是作为电动机运行的依据之一,在同步电机中,这个结论还正确吗?为什么?
56.什么是同步电机的功角特性?角有什么物理意义?
57.当同步发电机与大容量电网并联运行以及单独运行时,其是由什么条件决定的?为什么?
58.一台隐极同步发电机单独供给一对称负载,负载电阻及电感为恒定值,此时若增加同步发电机的励磁电流,而保持发电机的有功功率输入为不变。问此时发电机的转速、端电压和负载电流将发生怎样的变化。
59.试利用功角特性和电动势平衡方程式求出隐极同步发电机的形曲线。
60.以隐极同步发电机为例,说明为什么形曲线的最低点连线随有功功率增加而向右上方偏移?
61.两台容量相近的同步发电机并联运行,有功功率和无功功率怎样分配和调节?
62.比较在下列情况下同步电机的稳定性:
(1)当有较大的短路比或较小的短路比时;
(2)在过励状态或欠励状态下运行时;
(3)在轻载下运行或在满载下运行;
(4)直接接至电网或通过电抗接至电网时。
63.同步电动机采用异步方法起动时,为什么要在转子励磁回路内串入较大电阻?
64.同步电动机与感应电动机相比较有何优缺点?
65.什么是同步调相机?有何特点?
四、计算题
1.一台并励直流电动机,在=220,=80,=1450的情况下运行,当电枢回路总电阻=0.035,励磁回路总电阻=110,附加损耗=0.01,效率=0.85时。试求:
(1)额定输入功率、额定输出功率;
(2)电枢铜耗、励磁回路损耗、机械损耗+铁耗;
(3)电磁功率及电磁转矩。
2.三相变压器:、联结、,在原方做短路试验,当短路电流等于额定电流,试验温度为时
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2)变频器具有改变交流电压频率的功能(交-直-交变换过程)
3)经过变频器改变频率的电源输入异步电动机,转速将跟随电源频率变换而变换。 2、什么叫做V/F控制模式?为什么变频时需要相应的改变电压?
答案要点:V/F控制(也称转矩提升)是指通过提高U/f比来补偿f下调时引起的转矩T下降。 1)电动机电磁转矩与磁通成正比
2)负载不变化则应保持磁通不变
3)电源电压与频率之比不变时,磁通保持不变。
3、为什么变频调速在风机、泵类等传动应用中节能显著? 答案要点:1)风机、泵类负载的转矩与转速的平方成正比 2)风机、泵类负载的功率与转速的三次方成正比
3)低速时电动机的输出功率很低,耗能少 4、变频调速及变极调速特点。 答案要点:变极调速:即改变电动机的磁极对数p,就可达到改变电动机转速的目的。但是,由于变极调速时,速度几乎是成倍变化,所以变极调速的平滑性差。
变频调速:即改变电动机供电电源的频率以达到改变转速的目的。由于变频调速的调速性能优越,可以赶超直流调速系统的调速性能,它是近几年乃至将来的主要调速方式。 5、简述电力拖动系统中负载的类型及特点。 答案要点:1)恒转矩负载:恒转矩负载是指那些负载转矩的大小,仅仅取决于负载的轻重,而与转速大小无关的负载。
2)恒功率负载:恒功率负载指负载转矩TL的大小与转速n成反比,而其功率基本维持不变的负载。
3)二次方律负载:二次方律负载是指转矩与速度的二次方成正比例变化的负载,例如:风扇、风机、泵、螺旋桨等机械的负载转矩。 6、论述变频调速与传统交流调速的优缺点及其应用情况。 答案要点:1)调速性能比较
2)结构复杂性、可靠性比较
3)经济性、节能性比较
4)应用技术特点、场合比较 7、设置上下限频率的目的。如果预置上限频率为80Hz,下限频率为30Hz,当给定的运行频率为85Hz、50Hz、20Hz时,变频器的输出频率各为多少? 答案要点:变频器的输出频率不能低于下限频率和高于上限频率,防止因错误操作而出现频率过低或过高的情况;当设定频率低于下限频率时,变频器的输出频率为下限频率。
输出频率分别为:80Hz ,50Hz ,30Hz 。 8、控制和程序控制有何共同与不同点。 答案要点:1)共同点:可进行多段速度设定,分段速度运行 2)不同点:多档转速控制多用于外部分段运行,灵活进行单速度运行;程序控制适用于根据设定时间进行多段连续或循环运行。 9、交―直―交变频器的主电路组成部分及其作用。 答案要点:1)整流部分:整流器是变频器中用来将交流变成直流的部分,它可以由整流单元、滤波电路,开启电路、吸收回路组成。 2)逆变部分:逆变部分的基本作用是将直流变成交流,是变频器的核心部分。 3)制动部分:制动部分在电动机处于制动状态时,为回馈的能量释放提供通路。 10、直流电动机和异步电动机调速的差异。 答案要点:1)直流电动机的励磁回路、电枢回路相互独立,而异步电动机将两者都集中于定子回路。 2)直流电动机的主磁场和电枢磁场互差π/2电角度。 3)直流电动机是通过独立地调节两个磁场中的一个来进行调速的,而异步电动机则做不到。 11、简述V/F控制与矢量控制的区别。 答案要点:在V/F控制中,用户根据负载情况预先选定一种U/f控制曲线,变频器在工作时就根据输出频率的变化,按照曲线关系调整其输出电压。也就是说,V/F控制是按照事先安排好的U/f关系工作的,因而无法根据负载的变化来实时调整变频器的输出。而矢量控制是根据电动机的基本参数为依据,通过专用的集成电路的计算得到必要的控制参数来控制i*M和i*T ,从而改变变频器的输出电压和频率。 12、简述使用矢量控制的使用要求。 答案要点:在选择矢量控制模式后,对变频器和电动机由以下要求: 1) 一台变频器只能带一台电动机; 2) 电动机的极数要按说明书的要求,一般以4极电动机为最佳; 3) 电动机容量与变频器的容量相当,最多差一个等级;变频器与电动机的连接线不能过长,一般应在30m以内,如果超过30m,需要在连接好电缆后,进行离线自动调整,以重新测定电动机的相关参数。 13、什么叫做跳跃频率?为什么设置跳跃频率? 答案要点:跳跃频率也叫回避频率,指不允许变频器连续输出的频率,常用fJ表示。它是为避免发生机械谐振而设置的。 14. 简述变频器PID控制功能 答案要点:变频器PID控制功能,即对偏差信号ΔX(=Xt-Xf)进行放大、积分及微分后输出,分别提高控制的灵敏度、延长加减速时间进而缓解超调、提高控制动态响应动态,既保证控制的动态响应速度,又避免了调节过程中的超调振荡。 15.什么是变频器? 答案要点: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。
16.PWM和PAM的不同点是什么? 答案要点:PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
17.电压型与电流型有什么不同? 答案要点:变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 18.为什么变频器的电压与频率成比例的改变? 答案要点:异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
19.电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? 答案要点:频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
20.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 答案要点:采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
21.V/f模式是什么意思? 答案要点:频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。 22.按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化? 答案要点:频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。 23.在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗? 答案要点:在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.
24.对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以? 答案要点:通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择 25.所谓开环是什么意思? 答案要点:给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。 26.实际转速对于给定速度有偏差时如何办? 答案要点:开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。
27.如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?
答案要点:具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。
28.失速防止功能是什么意思? 答案要点:如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,
这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。 29.某变频调速系统,电动机容量为55KW,额定电压380V,额定电流105A;变频器容量为84KVA,额定电流128A;电动机与变频器间的距离为60m,试选择配用空气开关与接触器的规格,并决定变频器输出端导线的线径。 答案要点:空气开关额定电流:IQN≥1.3IN=166A 输入接触器额定电流:IKN≥IN=128A 输出接触器额定电流:IKN≥1.1IMN=116A
变频器输出导线线径: △U=0.02×380V=7.6V 7.6V=3?105??RO?60m1000 RO=0.696Ω/m 导线线径选25.0mm .
30.某用户,由仪器输出的频率给定信号为4~20mA,要求对应的输出频率为0~50Hz,试作出其频率给定线。 答案要点: Hz 31.某正、反转的变频调速系统,因用户有现成的PLC,故要求用PLC来进行控制,试画出该系统的电路图和梯形图。 答案要点: mAS0S1S2S3ABCCOMRUNX0X1X2X3变频器STFSTRSTOPSDCOMY0Y1Y2PLC X0Y0Y2Y1Y1Y1Y0X1Y2Y2X3X2Y0
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
31.简述变频器的基本工作原理 32.通用变频器的构成 33.变频器的控制模式有哪些 34.交流电气传动系统和直流电气传动系统的特点 35.变频器的基本构成 36.交流电机的调速的调速方式 37.通用变频器的构造 38. 变频的电力电子器件经历哪些产品 20世纪60年代,大功率晶闸管(SCR)首先亮相,变频调速也因此而得到了实施, 20世纪70年代,电力晶体管GTR问世,把变频调速推向了实用阶段,20世纪80年代末,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的开发成功;功率器件有GTO、GTR、IGBT以及智能模块IPM(Intelligent Power Module),
变频器原理 1、什么是变频器?
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。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的}

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