Hvordan velge en passende omformer for motoren

Feb 13, 2025 Legg igjen en beskjed

Omformeren gjør det mulig for motoroverføringssystemet å oppnå to ønsker. Den ene er å få motoren til å løpe mer effektivt; Den andre er å gjøre motoren kontrollerbar og unngå problemet med en stor ku som trekker en liten vogn. Men problemet som ingeniører står overfor er: det er så mange typer motorbelastninger, og ytelsesbehovene til omformere er også veldig forskjellige. Hvordan velge en passende omformer for motoren?

 

Den engelske oversettelsen av omformeren er VFD (variabel frekvensstasjon), som kan være et av få eksempler på moderne teknologi som er omvendt oversatt fra kinesisk til engelsk. Omformeren brukes i frekvenskonverteringsteknologi og mikroelektronikkteknologi for å kontrollere kraftoverføringselementet i vekselstrømsmotoren ved å endre frekvensen og amplituden til motorens arbeidskraftforsyning.


Og å velge en passende omformer for hele motorbevegelsessystemet har blitt en hodepine for ingeniører.

 

Generelt bør valg av omformeren vurderes i henhold til typen av det kontrollerte objektet, hastighetsreguleringsområdet, statisk hastighetsnøyaktighet, startmoment osv., Slik at det kan oppfylle prosessen og produksjonskravene mens du er enkel å bruke og økonomisk.

20250213113621

Den generelle opplevelsen er:

 

Velg en frekvensomformer av samme størrelse som motoren, og noen ganger er en større spesifikasjon akseptabel.

 

Strømfaktoren til en høykraftfrekvensomformer er lav. Det er best å installere en vekselstrømreaktor ved inngangsenden av frekvensomformeren. Dette kan forbedre effektfaktoren og undertrykke høyfrekvente harmonikker. Hvis du ofte starter og bremser, må du installere en bremseenhet og en bremsemotstand.

 

Hvis du trenger å redusere støy, kan du velge en vannkjølt frekvensomformer;

 

Hvis du trenger å bremse, må du velge en bremsekopper og en bremsemotstand. Eller du kan velge et fire-kvadrantprodukt, som kan mate energi tilbake til nettet og spare strøm;

 

Hvis det bare er en DC -strømforsyning på stedet, kan du velge et enkelt omformerprodukt (ved hjelp av en DC -strømforsyning) for å drive motoren.

 

Det endelige grunnlaget for valg av frekvensomformer er at den gjeldende kurven for frekvensomformeren inkluderer gjeldende kurve for den mekaniske belastningen.

 

Her er noen praktiske problemer som vi må ta hensyn til når vi velger en frekvensomformer.

 

1. Hensikten med å bruke frekvenskonvertering; Konstant spenningskontroll eller konstant strømkontroll, etc.

 

2. lasttypen på omformeren; For eksempel vingpumper eller volumetriske pumper, vær spesielt oppmerksom på ytelseskurven for belastningen, bestemmer ytelseskurven metoden for anvendelse.

 

3. Matchende problem med omformeren og belastningen;

 

Spenningsmatching; Den nominelle spenningen til omformeren samsvarer med den nominelle spenningen på belastningen.

 

Nåværende matching; For ordinære sentrifugalpumper samsvarer den nominelle strømmen til omformeren den nominelle strømmen til motoren. For spesielle belastninger som dypt vannpumper, er det nødvendig å referere til motorens ytelsesparametere og bestemme omformerens strøm og overbelastningskapasitet med maksimal strøm.

 

Momentmatching; Denne situasjonen kan oppstå når det er en konstant momentbelastning eller en retardasjonsenhet.

 

4. Når du bruker en frekvensomformer for å drive en høyhastighetsmotor, på grunn av den lille reaktansen til høyhastighetsmotoren, fører økningen i harmonikk med høy orden til en økning i utgangsstrømverdien. Derfor bør utvalget av omformeren for høyhastighetsmotorer ha en litt større kapasitet enn for vanlige motorer.

 

5. Hvis omformeren skal betjenes med en lang kabel, bør det iverksettes tiltak for å undertrykke påvirkningen av den lange kabelen på bakkekoblingskapasiteten for å unngå utilstrekkelig produksjon av omformeren. Derfor, i dette tilfellet, bør omformerkapasiteten økes, eller en utgangsreaktor bør installeres ved utgangsenden av omformeren.

 

6. For noen spesielle applikasjoner, for eksempel høy temperatur og høy høyde, vil omformerkapasiteten bli redusert, og omformerkapasiteten skal økes.

 

For noen anledninger med strenge krav til motorbevegelseskontrollsystemer, er det nødvendig å oppdage utvelgelseseffekten av omformeren nøyaktig. Den direkte metoden er å teste den gjennom det motoriske testsystemet. For å fullføre den samlede testen av omformeren og det motoriske systemet, blir det imidlertid fremmet høyere krav for motorisk testsystem, for eksempel høy båndbredde, høye presisjons elektrisk parametermåling, flerkanals synkron testing, etc.