选型 1) 使用变频的目的;恒压掌控或恒流控制等。 2) 变频器的阻抗类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意阻抗的性能曲线,性能曲线要求了应用于时的方式方法。 3) 变频器与阻抗的给定问题; I.电压给定;变频器的额定电压与阻抗的额定电压吻合。 II. 电流给定;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流吻合。
对于类似的阻抗如浅水泵等则必须参照电机性能参数,以仅次于电流确认变频器电流和短路能力。 III.转矩给定;这种情况在恒转矩阻抗或有滑行装置时有可能再次发生。 4) 在用于变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,古志谐波减少造成输入电流值减小。
因此用作高速电机的变频器的选型,其容量要略为小于普通电机的选型。 5) 变频器如果要长电缆运营时,此时要采取措施诱导宽电缆对地耦合电容的影响,防止变频器出力严重不足,所以在这样情况下,变频器容量要缩放一档或者在变频器的输入末端加装输入电抗器。
6) 对于一些类似的应用于场合,如高温,高海拔,此时不会引发变频器的降容,变频器容量要缩放一推开。 掌控原理图设计 1) 首先证实变频器的加装环境; I.工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,不易受到工作温度的影响,产品一般拒绝为0~55℃,但为了确保工作安全性、可信,用于时应考虑到留有余地,最差掌控在40℃以下。
在控制箱中,变频器一般不应加装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的加装拒绝,意味著不容许把痉挛元件或不易痉挛的元件紧邻变频器的底部加装。 II. 环境温度。温度太高且温度变化较小时,变频器内部不易经常出现结露现象,其绝缘性能就不会大大降低,甚至有可能引起短路事故。适当时,必需在箱中减少干燥剂和加热器。
在水处理间,一般水汽都较为轻,如果温度变化大的话,这个问题不会比较突出。 III.腐蚀性气体。用于环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅不会生锈元器件的引线、印刷电路板等,而且还不会加快塑料器件的老化,减少绝缘性能。 IV. 振动和冲击。
装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,不会引发电气接触不良。淮安热电就经常出现这样的问题。这时除了提升控制柜的机械强度、靠近振动源和冲击源外,还不应用于抗震橡皮垫相同控制柜外和内电磁电源之类产生振动的元器件。
设备运营一段时间后,应付其展开检查和确保。 V. 电磁波阻碍。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的阻碍电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的阻碍。
因此,柜内仪表和电子系统,应当搭配金属外壳,屏蔽变频器对仪表的阻碍。所有的元器件皆不应可信短路,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线省辖市用屏蔽掌控电缆,且屏蔽层不应短路。如果处置很差电磁干扰,往往不会使整个系统无法工作,造成掌控单元失灵或损毁。 2)变频器和电机的距离确认电缆和布线方法; I.变频器和电机的距离应当尽可能的短。
这样增大了电缆的对地电容,增加阻碍的升空源。 II. 掌控电缆搭配屏蔽电缆,动力电缆搭配屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。 III.电机电缆不应独立国家于其它电缆回头线,其大于距离为500mm。
同时不应防止电机电缆与其它电缆长距离平行回头线,这样才能增加变频器输入电压较慢变化而产生的电磁干扰。如果掌控电缆和电源电缆交叉,不应尽量使它们按90度角交叉。
与变频器有关的模拟量信号线与主返路线分离回头线,即使在控制柜中也要如此。 IV. 与变频器有关的模拟信号线最差搭配屏蔽双绞线,动力电缆搭配屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵守变频器的用户手册。
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