klassificering och funktionsprincip för frekvensomvandlare

Leverantören av frekvensomvandlarens bromsenhet påminner dig om att frekvensomvandlaren är en effektregleringsenhet som använder frekvensomvandlingsteknik och mikroelektronikteknik för att styra växelströmsmotorer genom att ändra frekvensen på motorns arbetsströmförsörjning. Frekvensomvandlaren består huvudsakligen av likriktningsenhet (AC till DC), filtrering, invertering (DC till AC), bromsenhet, drivenhet, detekteringsenhet, mikroprocessorenhet etc. Frekvensomvandlaren justerar spänningen och frekvensen på utströmförsörjningen genom att koppla bort den interna IGBT:n, vilket ger den erforderliga strömförsörjningsspänningen enligt motorns faktiska behov, vilket uppnår energibesparing och hastighetsreglering. Dessutom har frekvensomvandlaren också många skyddsfunktioner, såsom överströms-, överspännings-, överbelastningsskydd etc. Med den kontinuerliga förbättringen av industriell automation har frekvensomvandlare också använts i stor utsträckning.

Klassificering av frekvensomvandlare

Det finns olika klassificeringsmetoder för frekvensomvandlare. Beroende på huvudkretsens arbetssätt kan de klassificeras i spänningsfrekvensomvandlare och strömfrekvensomvandlare; Enligt switchlägesklassificeringen kan de delas in i PAM-styrda frekvensomvandlare, PWM-styrda frekvensomvandlare och PWM-styrda frekvensomvandlare med hög bärvågsfrekvens; Enligt arbetsprincipen kan de klassificeras i V/f-styrd frekvensomvandlare, slipfrekvensstyrd frekvensomvandlare, vektorstyrd frekvensomvandlare etc.; Beroende på deras användning kan de klassificeras i generella frekvensomvandlare, högpresterande dedikerade frekvensomvandlare, högfrekvensfrekvensomvandlare, enfasfrekvensomvandlare och trefasfrekvensomvandlare.

VVVF: Ändra spänning, ändra frekvens. CVCF: Konstant spänning, konstant frekvens. Växelströmskällan som används i olika länder, oavsett om det är för hushåll eller fabriker, har en spänning och frekvens på 400V/50Hz eller 200V/60Hz (50Hz), och så vidare. Vanligtvis kallas en enhet som omvandlar växelström med fast spänning och frekvens till växelström med variabel spänning eller frekvens för en "frekvensomvandlare". För att generera variabel spänning och frekvens måste enheten först omvandla strömförsörjningens växelström till likström (DC).

Frekvensomvandlaren som används för motorstyrning kan ändra både spänning och frekvens.

Funktionsprincip för frekvensomvandlare

Vi vet att uttrycket för den synkrona hastigheten för en växelströmsmotor är:

n=60 f(1-s)/p(1), där:

N - asynkronmotorns hastighet;

F - frekvensen för asynkronmotorn;

S - motorns glidhastighet;

P - Antal poler på elmotorn.

Enligt formeln är hastigheten n proportionell mot frekvensen f. Så länge frekvensen f ändras kan motorns hastighet ändras. När frekvensen f ändras inom intervallet 0-50 Hz är intervallet för motorhastighetsjustering mycket brett. Frekvensomvandlaren är en idealisk högeffektiv och högpresterande hastighetsregleringsmetod som justerar hastigheten genom att ändra motorns strömförsörjningsfrekvens.