变频器制动概况
发布时间:2008/10/24 0:00:00 访问次数:332
从高速到低速(零速)——这时电气的频率变化很快,但电动机的转子带着负载(生产机械)有较大的机械惯性,不可能很快地停止,并产生反电动势e>u(端电压),电动机处于发电状态,其产生反向电压转矩与原电动状态转矩相反,而使电动机具有较强的制动力矩,迫使转子较快停下来。由于通常变频器是交一直一交主电路,ac/dc整流电路是不可逆的,因此,电动机产生的反电动势无法回馈到电网上去,结果造成主电路电容器两端电压升高(称泵升电压)。当电压超过设定上限值电压7001/时,制动回路导通,制动电阻流过电流,从而将电能变成热能消耗掉,电压随之下降,待到设定下限值(680v)时即断。这就是制动单元的工作过程。这种制动方法不可控,制动力矩有波动,但制动时间是可人为设定的。
能耗制动的技术性能见表。
能耗制动的技术性能见表。
表 制动技术性能
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从高速到低速(零速)——这时电气的频率变化很快,但电动机的转子带着负载(生产机械)有较大的机械惯性,不可能很快地停止,并产生反电动势e>u(端电压),电动机处于发电状态,其产生反向电压转矩与原电动状态转矩相反,而使电动机具有较强的制动力矩,迫使转子较快停下来。由于通常变频器是交一直一交主电路,ac/dc整流电路是不可逆的,因此,电动机产生的反电动势无法回馈到电网上去,结果造成主电路电容器两端电压升高(称泵升电压)。当电压超过设定上限值电压7001/时,制动回路导通,制动电阻流过电流,从而将电能变成热能消耗掉,电压随之下降,待到设定下限值(680v)时即断。这就是制动单元的工作过程。这种制动方法不可控,制动力矩有波动,但制动时间是可人为设定的。
能耗制动的技术性能见表。
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