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东营弱电集成控制系统利瑞电气创新体验

来源网络发布时间:2018-11-4 0:16此分类信息由用户发布

加装外围设备根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及emi滤波器,制动单元,制动电阻,接触器,中间继电器,热继电器,可编程控制器(plc),可编程操作终端(got),电度表,散热风扇等。 安全防护将变频器安装在变频柜内,可以减少环境污染,减少触电危险,起到较好的防护作用。 整齐美观将变频器安装在变频柜中,并与其他低压配电柜的尺寸相同,颜色一致,保持配电设施与控制装置的协调,整齐,美观。igbt 的伏安特性是指以栅源电压 ugs 为参变量时,漏极电流与 栅极电压之间的关系曲线。输出漏极电流比受栅源电压 ugs 的控制, ugs 越高, id 越大。它与 gtr 的输出特性相似.也可分为饱和 区 放大区 和击穿特性 部分。在截止状态下的 igbt ,正向电 压由 j 结承担,反向电压由 j 结承担。如果无 n 缓冲区,则正反向阻断电压可以做到同样水平,加入 n 缓冲区后,反向关断电压只 能达到几十伏水平,因此限制了 igbt 的某些应用范围。igbt 的转移特性是指输出漏极电流 id 与栅源电压 ugs 之间的 关系曲线。它与 mosfet的转移特性相同,当栅源电压小于开启电 压 ugs(th) 时, igbt 处于关断状态。在 igbt 导通后的大部分漏极电 流范围内,id 与 ugs 呈线性关系。*栅源电压受*漏极电流限 制,其*值一般取为 v 左右。igbt 的开关特性是指漏极电流与漏源电压之间的关系。 igbt 处于导通态时,由于它的 pnp 东营dcs系统集成 晶体管为宽基区晶体管,所以其 b值 极低。尽管等效电路为达林顿结构,但流过 mosfet 的电流成为 igbt 总电流的主要部分。此时,通态电压 uds(on)可用下式表示大家都知道,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。今天带大家了解的是变频器在高压方面的发展。变频器随着高压方面的情况,而随着现代电力电子技术及计算机控制技术的迅速发展来改变,从不同的行业来促进电气的传动,在技术方面的变化也有了很大的改变的效果,对于交流调速方面取代了直流调速的形式,而且数字控制方面也能够更好的控制已成为发展的趋势,对于这方面就有了很大的变化了。变频器在交流电机变频调速是当今节约电能的一种形式,为了能够更好的来改善生产工艺流程的效果之后,而体现出来的意义就有了很大的变动,能够提高产品质量方面的效果,以及改善了运行环境的一种主要手段,变频调速以其高效率的改变,高功率因数的变动,以及优异的调速和气制动性能方面的变化。。

以前的高压变频器,由可控硅整流,可控硅逆变等器件构成,缺点很多,谐波大,对电网和电机都有影响。近年来,发展起来的一些新型器件将改变这一现状,如igbtigctsgct等等。由它们构成的高压变频器,性能优异,可以实现pwm逆变,甚至是pwm整流。不仅具有谐波小,功率因数也有很大程度的提高。在控制的方面来节约这方面的效果,而且为了能够更好的来改善这样的生产工艺的流程,所以在这方面表现的形式也有了很大的意义,这是通过这方面来比较的一种形式,所以变频的效果也就有了更大的变动。在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生v以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会产生严重的后果。有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,在这里特对此故障产生的原因进行理论的分析和说明如下。变频器,伟创变频器,软启动器,变频器控制柜,plc控制柜 电机变频器机架三个的地线连接在一起之后,枣庄plc控制柜使它们处于同等的电位,并且经过变频器内部的感应浪涌滤波器电路进行吸收泄放,使感应电压大大减小,从而电动机旋转产生的感应电相对于电源的地(即大地)的电压也大大的减小,从而,不至于使人触摸之后会有被电的感觉。 另外,如果现场是有多台变频器控制电动机运转时,且不方便安装多个感应电浪涌滤波器的,并不一定是要求每台变频器都配一下感应电浪涌滤波器,也可以只接一个或两个感应电浪涌滤波器,并将滤波器的接地端与现场几台变频器的接地端现场电动机的接地端设备机架接在一起。 如何解决变频器的三大干扰问题?。

变频器对微机控制板的干扰 在使用变频器的控制系统中,多采用微机或者plc进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合emc国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取必要措施。 良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,*单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器i/o接口屏蔽层与控制板的控制地相连。 给微机控制板输入电源加装emi滤波器共模电感高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在gsm或者小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。 给变频器输入加装emi滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器ll,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器l,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。请注意,在不添加交流输出电抗器l时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际中一般只采取其中的一种或者几种方法。 对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔东营弱电集成控制系统离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于m,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现dc/dc隔离措施。可以采用标准的dc/dc模块,或者采用v/f转换,光藕隔离再采用频率设定输入的方法。 变频器本身抗干扰问题 当变频器的供电系统附近,存在高频冲击负载如电焊机电镀电源电解电源或者采用滑环供电的场合,变频器本身容易因为干扰而出现保护。建议用户采用如下措施:。

在变频器输入侧添加电感和电容,构成lc滤波网络。 变频器的电源线直接从变压器侧供电。 在条件许可的情况下,可以采用单独的变压器。 在采用外部开关量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路电源均在地沟中埋设时,除控制线必须采用屏蔽电缆外,主电路线路必须采用钢管屏蔽穿线,减小彼此干扰,防止变频器的误动作。 在采用外部模拟量控制端子控制时,如果连接线路在m以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧一点接地即可;如果线路较长,现场干扰严重的场合,建议在变频器侧加装dc/dc隔离模块或者采用经过v/f转换,采用频率指令给定模式进行控制。 在采用外部通信控制端子控制时,建议采用屏蔽双绞线,并将变频器侧的屏蔽层接地(pe),如果干扰非常严重,建议将屏蔽层接控制电源地(gnd)。对于rs通信方式,注意控制线路尽量不要超过m,如果要加长,必须随之降低通信波特率,在m左右时,能够正常通信的波特率小于bps。对于rs通信,还必须考虑终端匹配电阻等。对于采用现场总线的高速控制系统,通信电缆必须采用专用电缆,并采用多点接地的方式,才能够提高可靠性。 电网质量问题 在高频冲击负载如电焊机电镀电源电解电源等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有几百台变频器等容性整流负载在工作时,电网的谐波非常大,对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取以下的措施:。

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