Nov 10, 2018 Eine Nachricht hinterlassen

Dreiphasen-Wechselstrommotor-Anwendungsforschung

Dreiphasen-Wechselstrommotor-Anwendungsforschung

4 Entmagnetisierungs- und Wiedereinschaltschemata und Einschränkungen

Das Schema wird im traditionellen Direktschaltschema ohne Hinzufügen von Hardware implementiert und nur durch die Umrichtersoftware, um die Entmagnetisierungsfunktion zu erhöhen. Bevor der Umrichter die Netzfrequenz umschaltet, entmagnetisiert der Umrichter den Motor im Voraus, um die gegenelektromotorische Kraft des Motors auf Null zu reduzieren. Der Vorteil dieses Schemas ist, dass der auf die Netzfrequenz umgeschaltete Maximalstrom niedriger ist als das ursprüngliche Schema, der Nachteil besteht jedoch darin, dass er nur für Asynchronmotoren geeignet ist. Bei einer Synchronmaschine ist das Magnetfeld konstant und die gegenelektromotorische Kraft kann nicht durch Entmagnetisierung reduziert werden, so dass die Lösung nicht geeignet ist.

5 Realisierungsprinzip der gleichen Phasenumschaltung

Wie in Abbildung 3 dargestellt, verfügt der Treiber über eine integrierte Phasenumschaltsteuerfunktion, bei der der Treiber eine Spannungserfassungskarte installieren muss, um die Echtzeitphase der dreiphasigen Netzspannung zu ermitteln. Der Parameter P48.02 des Antriebs wird auf 1 gesetzt, um die gleichphasige Schaltung zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt tritt der Treiber in die Phasensynchronisationsphase ein. Nach Erhalt des Fahrbefehls des Benutzers läuft der Motor an. Wenn die tatsächliche Frequenz des Motors in der Nähe der Netzfrequenz liegt, beginnt der Treiber mit der Einstellung der Motorphase, bis der Phasenfehler 0 ist. Zu diesem Zeitpunkt wird das erste Bit des Statusworts P48.00.00 zu 1, um die Eingangsfrequenz anzuzeigen. Phasenwechselanforderung. Zeichen. Das Relais R2 der Steuerplatine wird für die gleichphasige Schaltsteuerung empfohlen, und die Signalquelle P14.32 muss auf P48.00.00 eingestellt werden. Wenn der Stoppbefehl des Benutzers empfangen wird, setzt der Frequenzumrichter das Flag für die In-Phase-Schaltanforderung P48.00.00 sofort zurück.

Bei Hochleistungsanwendungen kann der Motor aufgrund von Last herunterfallen und Phasenfehler verursachen, während der Frequenzumrichter heruntergefahren wird und das Netzfrequenzschütz nicht geschlossen wurde (ca. 10 bis 30 ms gemessen). Dies wird durch Hinzufügen der entsprechenden Ableitungskompensation (Parameter P48.03, Kompensation von etwa 5 ° bis 15 °) durch Trimmen der Motorphase perfekt gelöst.

6 experimentelle Analyse

Wie in Abbildung 4 gezeigt, verwendet das Experiment einen häuslichen gemeinsamen Synchronmotor. Die Nenndaten betragen 90 kW / 380 V / 160 A / 1500 U / min / 50 Hz. Die experimentellen Messsignale sind ch2 (rot): Motorleitungsstrom, ch3 (blau): die Leitung Spannung des Motors, ch4 (grün): Schalten Sie das Hilfskontaktsignal des Schützes.

In der ersten Stufe befindet sich der Motor in einer variablen Frequenzsteuerung, der Stromeffektivwert beträgt etwa 15 A und die Leitungsspannung ist eine PWM-Welle. Die zweite Stufe ist der Freilauf des Motors, der Strom ist Null und die Spannung ist die gegenelektromotorische Kraft des Motors, die etwa 15 ms dauert, was durch die mechanische Einwirkungsverzögerung des Schützes verursacht wird. In der dritten Stufe befindet sich der Motor im Netzfrequenzzustand, der Netzfrequenzschütz ist geschlossen und der maximale Stromwirkungswert des Motors beträgt etwa 25 A, was etwa 15% des Nennwerts entspricht, und der Motor hat keine Auswirkungen . Von der zweiten Stufe bis zur dritten Stufe stimmt die elektromotorische Gegenkraft des Motors vollständig mit der Netzspannungswellenform überein, d. H. Das Ergebnis der gleichen Phase.

um zusammenzufassen

Bei energiesparenden Anwendungen ist die Umschaltung der Frequenz auf die Netzfrequenz von großer Bedeutung. Die Lösung, um die perfekteste Frequenzumwandlung in Netzfrequenz zu erreichen, ist die gleiche Phasenumschaltung. Die Lösung zeichnet sich durch glatte und keine Auswirkung aus, wodurch die Anforderungen an die Stromverteilungskapazität und die elektrische Kapazität bei niedriger Spannung reduziert werden. Verbessern Sie die Lebensdauer von Motoren und Maschinen.

Der Umrichter der Kumak ES850-Serie bietet die Vorteile einfacher, kostengünstiger und sanfter Umschaltung bei der Anwendung der Frequenzumwandlung bei der Phasenumschaltung auf die Netzfrequenz. Es eignet sich für langfristige Arbeiten in Netzfrequenz- und Energiesparanwendungen wie Ölfeldern und Textilien.


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