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在現場,變頻器出現的干擾越來越嚴重,甚至導致控制系統無法投入使用。變頻器的工作原理注定其產生強烈的電磁干擾。 變頻器包括整流電路和變頻電路,輸入的交流電通過寧波整流電路循環,轉換為直流電壓,然后通過變頻器直流電壓變換成不同寬度的脈沖電壓稱為電壓、脈沖寬度調制(PWM)。使用PWM電壓驅動電動機,可以起到調節電動機轉矩和速度的目的。的工作原理導致以下三種電磁干擾: 1、諧波干擾 整流電路所產生的諧波
變頻器的參數設定較多,每個參數均有一定的選擇范圍,使用中常常遇到因個別參數設置不當導致變頻器不能正常工作的現象。在設置變頻器參數時通常考慮一下幾個方面: 1.變頻器中設定電機的功率、電流、電壓、轉速等信息,可以在電機銘牌中獲取。 2.設置變頻器的控制方式,如速度控制、轉矩控制。 3.設定變頻器的啟動方式,如面板、外部端子、通訊等。 4.給定信號的選擇,如面板給定、外部給定、外部電壓或電流給定、通訊
隨著時代的發展,科技的水平也越來越發達,變頻器在我們的生產中也越來越普及,那么,在這個工業飛速發展的時代,變頻器會有怎么的發展呢?這篇文章中西諾爾電氣就來帶大家了解一下變頻器技術發展趨勢的分析。 一、運動控制系統的發展變頻器是運動控制系統中的功率變換器,運動控制系統是作為機電能量變換器的電氣傳動技術的發展。當今的運動控制系統是包含多種學科的技術領域,總的發展趨勢是:驅動的交流化,功率變換器的高頻化
隨著時代的發展,科技的水平也越來越發達,變頻器在我們的生產中也越來越普及,那么,在這個工業飛速發展的時代,變頻器會有怎么的發展呢?這篇文章中西諾爾電氣就來帶大家繼續了解一下變頻器技術發展趨勢的分析。 2.變頻器主電路的拓撲結構方面:變頻器的網側變流器對低壓小容量的常采用6脈沖變流器,而對中壓大容量的采用多重化12脈沖以上的變流器。負載側變流器對低壓小容量的常采用兩電平的橋式逆變器,而對中壓大容量的