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变频器的输出频率调高,那么输出电压将如何提高?

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发表于 2019-9-20 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器输出频率调高,那么输出电压将如果提高?
答:对于采用V/F控制模式运行的变频器来说,变频器在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率、功率因数不下降。见下图所示。
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●因为是控制电压( V)与频率(F)之比,称之为V/F控制。而它V/F控制特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求。
●在变频器的输出频率从0Hz上升到基本频率的过程中,输出电压从0V成正比地上升到最大输出电压的V/F线,称为基本V/F线,见上图所示。
●V/F基本特性参数定义它是现在应用得最多的一种形式的变频器,当变频器的输出频率从0Hz上升到50Hz时,输出电压从0V成正比地上升到380V。
●从V/F特性参数定义图中可以看到有一个FL(它表示为下线最低频率)、FH(它表示上限频率)、FB(它表示额定频率)、Fmax(它表示最大频率);例如这种V/F变频器最大频率范围在50~500Hz、额定频率为50Hz、基本运行频率为1~500Hz、基本最大输出电压为1~480V;
●另外在变频器的V/F曲线设定一定要注意,对不同的负载性质而采取对应的设置;因为V/F曲线有多种控制设定;而且多点电压点也要根据自己使用负载情况来调整(0.00~100%),变频器在出厂设置的缺省值不一定适合自己。

♥交一直一交变频器按ⅤVVF调制技术分类可分为PAM和PWM两种。
●PAM把VV和VF分开完成的,称为脉冲幅值调制方式,简称PAM方式。
●PAM调制方式又分为两种;一种为调压采用可控整流,即把交流电整流为直流电的同时进行相控调压,调频采用三相六拍逆变器,这种方式结构简单,控制方便。另一种是采用不可控整流、斩波调压,即整流用二极管,再单独设置PWM斩波器,用脉宽调压,调频仍采用三相六拍逆变器。PWM是将VV与VF集中于逆变器一起来完成的,称为脉冲宽度调制方式,简称PWM方式。
●变频器的V/F控制模式与矢量变频器采用V/C控制方式完全不一样。V/C它将变频电机在三相坐标中的la、lb、lc通过三相中的A、B二相变换,再按转子磁场定向旋转变换,等效为同步旋转坐标中的直流电流|m1、|t1(丨m1相当于直流电机的励磁电流,|t1相当于直流电机的电枢电流),它完全仿制直流电机的工作原理,求得直流电机的控制量,经过坐标反复变化来实现对异步电机的控制。简单来说矢量变频器是分别对速度,磁场两个分量来单独控制的。由于卡矢量变频器配上变频电机能实现高效的转矩输出,所以在应用方面它有独到之处,从而可以节省齿轮变速箱等机械传动部件,最终构成直接变频传动系统。提高驱动设备的性价比。但是,购量矢量变频器时,它的价位相对普通变频器来说,价格比较高。前几年本人接触的汇川MD380系列高性能矢量型变频器就是如此。
●矢量变频器它有专门转矩设置功能代码,将它设置好后(F2组矢量控制参数)其变频器的V/F的参数控制无效。矢量变频器的品牌很多,不同厂家的矢量变频器要详细了解它的用户指南,来进行设置。恒转矩负载 不论速度快慢,负载转矩恒定。
●变频器在对电机进行调速时,为了保持电机磁通恒定,需要对电机的电压与频率进行协调控制。此时就需要考虑基频(额定F)以下和基频以上两种情况。
●当变频器的输出频率在50Hz之间时(基频),可按原来的恒转矩特性考虑,但由于转速的降低将导致电动机负载能力下降,所以可允许的连续运转转矩也将下降。当变频电动机在高50Hz以上运行时,它属于恒功率调速运行,其转矩与转速成反比。
●当变频器的输出频率在1~10HZ之间,变频电动机的定子绕组阻抗压降的相对影响增大,使连续运转转矩大幅度下降。此时,运转频率越低,变频器输出电压越低,电动机内部压降的影响越大,转矩急剧减小。
以上为个人观点,水平有限解释不一定到位。

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