Silnik 60HZ jest używany na zasilaniu 50HZ, na co należy zwrócić uwagę?
Dzieje się tak dlatego, że częstotliwość prądu silnika jest mniejsza niż częstotliwość projektowa, a siła przeciwelektromotoryczna nieobciążonego generowana podczas obrotu jest zmniejszana, prąd jałowy jest zwiększany, a silnik uszkodzony, tak że napięcie obciążenia należy obniżyć.
W technologii sterowania ze zmienną prędkością częstotliwości częstotliwość silnika i napięcie stojana są jednocześnie zmieniane. Oznacza to, że częstotliwość jest zmniejszana, napięcie jest również zmniejszane w tym samym czasie, a silnik nie będzie przekraczał prądu, a uzyskany zostanie idealny efekt działania.
Dlaczego do reaktora wyjściowego należy dodać reaktor wyjściowy? Jaka jest jego funkcja?
Wyjściowy reaktor dodaje się do wyjścia falownika, aby zwiększyć odległość między falownikiem a silnikiem. Wyjściowy reaktor może skutecznie tłumić chwilowe wysokie napięcie generowane przez przełącznik IGBT falownika i zmniejszać niekorzystny wpływ tego napięcia na izolację kabla i silnik.
Główną funkcją reaktora jest ograniczenie pojemnościowego prądu ładowania kabla przyłączeniowego silnika i ograniczenie wzrostu napięcia na uzwojeniu silnika do 540 V / μs. Służy również do stromego pasywowania napięcia wyjściowego falownika (częstotliwość przełączania). Stopień redukcji zakłóceń i wpływu elementów mocy (takich jak IGBT) w falowniku.
Czy silnik serwo AC może być sterowany przez przetwornicę częstotliwości?
Ponieważ falownik i serwonapęd różnią się pod względem wydajności i funkcji, aplikacja nie jest taka sama, więc nie jest do zaakceptowania.
W przypadku regulacji prędkości i regulacji momentu obrotowego, ogólna przetwornica częstotliwości nie jest bardzo wysoka, a sygnał sprzężenia zwrotnego położenia jest dodawany w górnej pozycji, aby utworzyć konwersję częstotliwości w zamkniętej pętli dla kontroli położenia, a dokładność i odpowiedź nie są wysokie. Niektóre istniejące konwersje częstotliwości również akceptują sygnał sekwencji impulsu, aby kontrolować prędkość, ale wydaje się, że pozycja nie może być bezpośrednio kontrolowana.
W przypadku rygorystycznych wymagań dotyczących kontroli pozycji można stosować tylko serwo, a prędkość reakcji serwomechanizmu jest znacznie większa niż konwersja częstotliwości. Niektóre regulacje prędkości i wysokie wymagania reakcji również wykorzystują sterowanie serwo, które można kontrolować poprzez konwersję częstotliwości. Okazja może być prawie zastąpiona serwo.
Kluczem są dwa punkty: po pierwsze, serwonapęd cenowy jest znacznie wyższy niż konwersja częstotliwości, a drugi jest przyczyną mocy: maksymalna konwersja częstotliwości może wynosić kilkaset kW lub nawet więcej, a serwomotor ma do kilku dziesiątki kW. Podstawową koncepcją serwomechanizmu jest dokładne, dokładne i szybkie pozycjonowanie. Konwersja częstotliwości jest niezbędnym wewnętrznym połączeniem serwosterowania, a także jest konwersja częstotliwości w serwonapędu (w celu wykonywania bezstopniowej regulacji prędkości).






