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西威变频器部分配件型号如下, CPU控制主板: RV33-3 AC4-O V3.4 RV33-4NV-1 RV33-4 AC4-O RV33-4NV 4.H RV33-4NVO R-AVO R-AVS 驱动板电源板:PV33-4L-18-400D PV33-2L-04;PV33-2L-07;PV33-3L-11;PV33-3L-15-400 M PV33-4L-18.5^fen^PV33-4L-22;PV33-4L-371-400F、PV33-4L-45^fen^PV33-4L-55;PV33-4L-05 IGBT整流模块: S8H59 SEMIKRON SKiiP 83AC121T1 32NAB12T1 82ANB15T1 82AC12IT1 83ANB15T1 PG卡 分频卡:TL-EXP-E V2.2 TL-EXP-E-AVS 通讯卡TL-EXP-DBSS SBI-PDP-33 西威变频器 :AC系列 L系列 F系列 G系列 西威变频器:AVY G_AGY QUIX XIEI TPD XVY_EV系列变频器 异步电梯专用变频器AVY2055-KBL-XO AVY2075-KBL-XO AVY3110-KBL-XO AVY4180-KBL-XO AVY3150-KBL-XO AVY4220-KBL-XO 同步电梯专用变频器AVY2055-KBM-XO AVY2075-KBM-XO AVY3110-KBM-XO AVY4180-KBM-XO AVY3150-KBM-XO AVY4220-KBM-XO 它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。 28、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用? 第三代 矢量控制(VC)方式: 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。 VVC的控制原理: VVC的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器。这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。 因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。 利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。 发展编辑 西威变频器特点: ?电流调节器的自动调协、磁场和速度调节器、无刷电机的磁场自动定相。 ?空间矢量调制模式将噪声程度降到最低。 ?载波频率可在2、4、8、12、16kHz之间选择。 ?输出电压可达输入电压的98% ?故障记录器可储存最近30次故障报警及对应的故障发生时间 ?为变频器、电机和制动单元提供过载保护。 ?标准装置上有三个可自由配置的模拟输入端口。 ?通过选件扩展卡(EXP D8R4、EXP D14A4F)可扩充模拟/数字输出和模拟/数字输入 ?可调节速度和转矩电流。 ?可对多种不同类型的速度反馈装置(编码器)进行管理。 ?调速适应功能。 ?与速度相关的报警 一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降,因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩,或采用容量大的变频器与电机组合,或采用专用电机。 29、使用带制动器的电机时应注意什么? 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。 (7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。 40、想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择? 输送带消耗的功率与转速成正比,因此若想以80HZ运行,变频器和电机的功率都要按照比例增加为80HZ/50HZ,即提高60%容量。 41、采用PWM和VVC+的区别是什么? 在VVC中,控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时的最佳的电机励磁,并对负载加以补偿。此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间。 西威变频器 :AC系列 L系列 F系列 G系列 西威变频器:AVY G_AGY QUIX XIEI TPD XVY_EV系列变频器 异步电梯专用变频器AVY2055-KBL-XO AVY2075-KBL-XO AVY3110-KBL-XO AVY4180-KBL-XO AVY3150-KBL-XO AVY4220-KBL-XO 同步电梯专用变频器AVY2055-KBM-XO AVY2075-KBM-XO AVY3110-KBM-XO AVY4180-KBM-XO AVY3150-KBM-XO AVY4220-KBM-XO VVC+的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器。这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。 因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。 利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。 用户可以选择自己最喜爱的工作原理,或者由逆变器依据散热器的温度来自动选择控制原理。如果温度低于75°C采用SFAVM原理来控制,当温度高于75℃时就应用60°AVM原理。 以下给出这两个原理的概要 选择
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