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对于加速和减速时间有要求的,应该对变频器容量进行适当放大,因为加减速时间的长短和负载的惯性有关。启动过载的情况下,比如有离合器,电动机刚启动的瞬间,转差比较大,启动电流大,这时候应该增大变频器的容量。电动机的容量大,线圈的匝数会少,感抗就小,这样线圈电流的脉动幅度和瞬间冲击电流都比较大(比如降低U/F比值,加入输入电抗器,适当延长加速时间)。电机在40HZ运行时,能不能将容量选小,对于恒功率负载(转速下降,输出功率不变,肯定不行,)对于恒转矩负载(转速下降,转矩不变,电流也不变化,也不行),对于二次方律负载,是可以的。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器合闸或跳闸操作也能产生较高的冲击电压。如变压器一次侧真空断路器断时,通过耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路期间所允许的电压。当使用真空断路器时,应尽量限制冲击形成,加装RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,因在控制操作顺序上保证真空断路器动作前先将变频器断。一个按钮控制电机启动停止电路虽然不实用,但用来学习分析电路,却非常经典。这个电路看似简单,却存在很强的逻辑关系,现在还有很多电工朋友怀疑它根本实现不了。下面咱们就用图解的方式分析一下这个电路。,即为一个按钮控制电机启动停止电路。图中,QS为断路器,KM为接触器,FR热继电器,SB按钮,KA1和KA2为两个中间继电器。图中带电部分标成红色。,合上QS,图中红色为带电部分。,按下按钮SB不松,如图,KA1线圈得电,KA1-1常点闭合,起KA1自保作用。知道了无功补偿是怎么回事,再来无功功率补偿电柜的构造就容易了。首先补偿源,就是电容,电容就是一个储存电荷的器件,在充放之间,完成它的补偿作用。其次,智能无功补偿控制仪,它是整个电柜的大脑,可以设置和补偿方式的切换,扮演指挥角色,遵循着“欠补高切”的原则控制着电容在电网中的投入和切除。版权所有。再次,就是执行器件了,它就是补偿电柜的无功补偿电容接触器,它相当与士,按补偿仪的指令或通或断,说白了,它基本原理和普通接触器一样,只是构造和作用上略有不同。 |
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