Изследване на трифазни AC мотори
4 схеми и ограничения за дегазиране и повторно превключване
Схемата се изпълнява по традиционната схема за директно превключване без добавяне на хардуер и само от инверторния софтуер, за да се увеличи функцията за премахване на отрицателните данни. Преди инверторът да превключи честотата на захранване, инверторът демагнизира двигателя предварително, за да се намали нулевата електрическа мощност на двигателя. Предимството на тази схема е, че максималният ток, превключен на честотата на захранване, е по-нисък от първоначалната схема, но недостатъкът е, че той е подходящ само за асинхронни двигатели. При синхронна машина магнитното поле е постоянно, а обратната електромоторна сила не може да бъде намалена чрез премахване на обозначението, така че решението не е подходящо.
5 принцип на реализацията на едно и също превключване на фазите
Както е показано на фигура 3, водачът има вградена функция за управление на фазовото превключване, която изисква от водача да инсталира карта за откриване на напрежение, за да открие фазата в реално време на трифазното мрежово напрежение. Параметърът P48.02 на устройството е настроен на 1, за да се активира превключването във фазата. По това време шофьорът влиза във фазата на синхронизиране на фазите. След получаване на командата на потребителя, двигателят започва да работи. Ако действителната честота на мотора е близка до честотата на мрежата, водачът започва да регулира фазата на двигателя, докато фазовата грешка е 0. В този момент първият бит на състоянието P48.00.00 става 1, което показва, фаза за превключване. Знак. Релето R2 на контролния панел се препоръчва за управление на фазовото превключване и неговият източник на сигнал P14.32 трябва да бъде променен на P48.00.00. Когато командата за стоп на потребителя е приета, устройството незабавно нулира флага за заявка за превключване в фаза P48.00.00.
При тежки приложения, докато задвижването се изключва и контакторът за честота на захранването не е затворен (измерен приблизително от 10 до 30 ms), моторът може да падне поради натоварването и да предизвика фазова грешка. Тя е напълно решена чрез добавяне на подходяща компенсация на олово (параметър P48.03, компенсация от около 5 ° до 15 °) чрез подрязване на фазата на двигателя.
6 експериментален анализ
Както е показано на фигура 4, експериментът използва вътрешен общ синхронен двигател, номиналните данни са 90kw / 380V / 160A / 1500rpm / 50Hz, експерименталните измервателни сигнали са ch2 (червено): моторна линия ток, ch3 (синьо) напрежение на двигателя, ch4 (зелено): Превключете допълнителния сигнал за контакт на контактора.
В първия етап двигателят е с променлив честотен контрол, текущата ефективна стойност е около 15А, а напрежението на линията е PWM вълна. Вторият етап е свободното движение на двигателя, токът е нула, а напрежението е обратната електродвижеща сила на двигателя, която продължава около 15 ms, което се дължи на забавянето на механичното действие на контактора. В третия етап моторът е в състояние на честота на захранване, контакторът на честотата на захранването е затворен и максималната токова ефективна стойност на двигателя е около 25А, което е около 15% от номиналната стойност и двигателят няма въздействие , От втория етап до третия етап обратната електродвижеща сила на мотора напълно съвпада с вълновата форма на напрежението в мрежата, т.е. резултат от същата фаза.
да обобщим
Превръщането на честотата на превключване в честотата на захранване е от голямо значение за енергоспестяващите приложения. Решението за постигане на най-перфектната честота на преобразуване в честота на захранване е същото превключване на фазите. Решението се характеризира с гладко и без удари, което намалява изискванията за капацитет за разпределение на мощността и ниско напрежение електрически капацитет. Подобряване на живота на двигателите и машините.
Серийният инвертор Kumak ES850 има предимствата на простата ниска цена и гладко превключване при прилагането на преобразуване на честотата при фазово превключване на честота на захранване. Подходящ е за дългосрочна работа в честотни и енергоспестяващи приложения, като нефтени находища и текстил.





