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例如下降基底频率为30 Hz时电压已达380 V。那么当正常工作有可能需要达到50 Hz时,是否输出电压跃380 V,这样电动机受不了,回答是这样的现象是不会发生的。
有人担心如下降基底为30 Hz时,电压已达380 V。那么正常工作有可能需要达50 Hz时输出频率是否可达额定频率50 Hz,回答是输出频率当然可以达到50 Hz。
由软件编写过程决定。使用过程已证实了,这两点尽可放心。
动压、静压、全压三者间关系如下:
(1)静压是水泵出水口压力直至高点时所需压力(扬程),一般每10 m高水柱是1 kg压。
(2)动压是水流动过程中,液体与管壁、阀门(调节阀、制回阀、减压阀等)、同一断面不同层存在的流速差所引起的阻力所造成的压力降,这部分计算很困难。
(3)全压=(静压+动压)=1.2静压。
(4)水泵一定要设定下限频率约在30 Hz,否则易把封闭管内水抽空。因大量空气溶入水中,待起动水泵时,易产生气室,形成高压危险。
直接转矩控制(DTC)方式:1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?