Nov 10, 2018 Laat een bericht achter

Driefasig AC-motorapplicatieonderzoek

Driefasig AC-motorapplicatieonderzoek

4 demagnetiseren en opnieuw schakelen van schema's en beperkingen

Het schema is geïmplementeerd volgens het traditionele schema voor directe omschakeling zonder toevoeging van hardware en alleen door de inverter-software om de demagnetisatiefunctie te verhogen. Voordat de omvormer de voedingsfrequentie schakelt, demagnetiseert de omvormer de motor van tevoren om de elektromotorische kracht van de motor terug te brengen tot nul. Het voordeel van dit schema is dat de maximale stroom die naar de voedingsfrequentie wordt geschakeld, lager is dan het oorspronkelijke schema, maar het nadeel is dat deze alleen geschikt is voor asynchrone motoren. Voor een synchrone machine is het magnetische veld constant en kan de elektromotorische kracht aan de achterkant niet worden verminderd door degaussing, dus de oplossing is niet geschikt.

5 realisatieprincipe van dezelfde faseomschakeling

Zoals te zien is in figuur 3, heeft de driver een ingebouwde faseschakelingsbesturingsfunctie die vereist dat de bestuurder een spanningsdetectiekaart installeert om de real-time fase van de driefasige roosterspanning te detecteren. De parameter P48.02 van de omvormer is ingesteld op 1 om de in-fase-omschakeling te activeren. Op dit moment gaat de bestuurder de fasesynchronisatiefase in. Nadat de gebruiker de lopende opdracht heeft ontvangen, begint de motor te lopen. Als de werkelijke frequentie van de motor dicht bij de netfrequentie ligt, begint de bestuurder de motorfase in te stellen totdat de fasefout 0 is. Op dit moment wordt het eerste bit van het statuswoord P48.00.00 1, waarmee de in- fase omschakelingsverzoek. Teken. Het relais R2 van de besturingskaart wordt aanbevolen voor in-fase schakelbesturing en de signaalbron P14.32 moet worden aangepast om P48.00.00 te zijn. Wanneer het stopcommando van de gebruiker wordt ontvangen, reset het station onmiddellijk de in-fase schakelverzoekvlag P48.00.00.

Voor zware toepassingen, terwijl de aandrijving wordt uitgeschakeld en de voedingsfrequentiecontactor niet is gesloten (gemeten ongeveer 10 tot 30 ms), kan de motor vallen door belasting en fasefout veroorzaken. Het is perfect opgelost door de juiste loodcompensatie toe te voegen (parameter P48.03, compensatie van ongeveer 5 ° tot 15 °) door de motorfase in te korten.

6 experimentele analyse

Zoals weergegeven in afbeelding 4, maakt het experiment gebruik van een gemeenschappelijke interne synchrone motor, de nominale gegevens zijn 90kw / 380V / 160A / 1500rpm / 50Hz, de experimentele meetsignalen zijn ch2 (rood): motorstroom, ch3 (blauw): de lijn spanning van de motor, ch4 (groen): schakel het contactcontactsignaal van de schakelaar.

In de eerste fase heeft de motor een variabele frequentieregeling, de huidige effectieve waarde is ongeveer 15A en de lijnspanning is PWM-golf. De tweede fase is het vrijlopen van de motor, de stroom is nul en de spanning is de elektromotorische kracht van de motor, die ongeveer 15 ms duurt, wat wordt veroorzaakt door de mechanische actievertraging van de schakelaar. In de derde fase bevindt de motor zich in de energiefrequentiestatus, is de vermogensfrequentie-contactor gesloten en is de maximale effectieve stroomwaarde van de motor ongeveer 25 A, wat ongeveer 15% van de nominale waarde is, en de motor heeft geen invloed . Vanaf de tweede fase naar de derde fase valt de elektromotorische kracht van de motor volledig samen met de golfvorm van het netspanningvoltage, dat wil zeggen het resultaat van dezelfde fase.

op te sommen

Het schakelen van frequentieconversie naar energiefrequentie is van groot belang in energiebesparende toepassingen. De oplossing om de meest perfecte frequentieconversie naar vermogensfrequentie te bereiken, is dezelfde faseomschakeling. De oplossing wordt gekenmerkt door een soepele en geen impact, waardoor de vereisten voor de vermogensdistributiecapaciteit en de elektrische capaciteit voor lage spanning worden verminderd. Verbeter de levensduur van motoren en machines.

De Kumak ES850-serie omvormer heeft de voordelen van eenvoudige lage kosten en soepel schakelen bij het toepassen van frequentieomzetting in faseomschakeling naar energiefrequentie. Het is geschikt voor langdurig werk in stroomfrequentie- en energiebesparende toepassingen, zoals olievelden en textiel.


Aanvraag sturen

whatsapp

teams

E-mail

Onderzoek