企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子5SL4325-6CC

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2022-12-27
  • 阅读量:170
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子断路器代理商

    西门子5SL4325-6CC详细内容

    5SL4325-6CC

    变频器对电机的保护主要有以下几方面:过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、**频保护和失速保护。下面就这几类变频器对电机的保护方式进行简单的介绍。

    1.过电压保护:

    变频器的输出有电压功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压**过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。

    2.欠电压保护:

    当电机的电压低于正常电压的时,变频器保护停机。

    3.过电流保护:

    当电机的电流**过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。

    4.缺相保护:

    监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。

    5.反相保护:

    变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。

    6.过负荷保护:

    变频器监测电机电流,当电机电流**过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。

    7.接地保护:

    变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。

    8.短路保护:

    变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。

    9.**频保护:

    变频器有较大和较小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现**频保护功能。

    10.失速保护:

    失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免

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    一、 U/f恒定控制

    U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速较低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。

    二、转差频率控制

    转差频率是施加于电动机的交流电源频率与电动机速度的差频率。根据异步电动机稳定数学模型可知,当频率一定时,异步电动机的电磁转矩正比于转差率,机械特性为直线。
    转差频率控制就是通过控制转差频率来控制转矩和电流。转差频率控制需要检出电动机的转速,构成速度闭环,速度调节器的输出为转差频率,然后以电动机速度与转差频率之和作为变频器的给定频率。与U/f控制相比,其加减速特性和限制过电流的能力得到提高。另外,它有速度调节器,利用速度反馈构成闭环控制,速度的静态误差小。然而要达到自动控制系统稳态控制,还达不到良好的动态性能。

    三、矢量控制

    矢量控制,也称磁场定向控制。它是70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比较的方法阐述了这一原理。由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic。通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1、Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流; It1相当于直流电动机的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换实现对异步电动机的控制。矢量控制方法的出现,使异步电动机变频调速在电动机的调速领域里*的处于优势地位。但是,矢量控制技术需要对电动机参数进行正确估算,如何提高参数的准确性是一直研究的话题。

    四、直接转矩控制

    1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授**提出了直接转矩控制理论,该技术在很大程度上解决了矢量控制的不足,它不是通过控制电流,磁链等量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量来控制。转矩控制的优越性在于:转矩控制是控制定子磁链,在本质上并不需要转速信息,控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好;所引入的定子磁链观测器能很容易估算出同步速度信息,因而能方便的实现无速度传感器,这种控制被称为无速度传感器直接转矩控制




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