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《口碑营销服务软文推广撰写方法.doc

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《口碑营销服务软文推广撰写方法

变频器功能解析--变频器的保护和显示功能1 电动机过载的保护功能 1.1 基础概念 电动机过载的基本特征是温升超过额定温升。因此,从根本上说,对电动机进行过载保护的目的,是使电动机不因过热而烧坏。 1.1.1 电动机的温升曲线 (1) 温升曲线及其含义 电动机运行时,其损耗功率(主要是铜损)必然要转换成热能,使电动机的温度升高。 图1 电动机的温升曲线 电动机的发热过程属于热平衡的过渡过程。因此,基本规律和其他的过渡过程相同,其温升也遵循按指数曲线上升(或下降)的规律,如图1(a)中曲线所示。其物理意义是:由于电动机在温度升高的同时,必然要向周围散热,温升越大,散热也越快。故温升不可能按线性规律上升,而是越升越慢。当电动机产生的热量和散发的热量相平衡时,温升不再增加,处于稳定状态,称为稳定温升,用θs表示。当电动机运行在额定状态时的θs便是额定温升。 (2) 发热时间常数 图1(a)中的τ是发热时间常数,通常用来说明发热的快慢。其物理意义可以有两种解释: l 如果不散热的话,电动机的温升将按线性规律上升,如图1(a)中曲线所示。在这种情况下到达稳定温升所需要的时间,也就是温升曲线的切线和稳定温升的交点所对应的时间; l 温升上升到稳定温升的63%(63%θs)所需要的时间。 电动机的发热时间常数与该电动机的热容量以及周围的散热状况有关,在周围环境不变的情况下,它是常数。 1.1.2非额定状态的温升曲线 (1) 过载时的温升曲线 当电动机过载时,所产生的热量增大,但散热条件未变,故稳定温升将增加为θs′,而发热时间常数则仍为τ,如图1(b)中之曲线所示。 (2) 低频运行时的温升曲线 电动机在低频运行时,由于内部扇叶的转速也减慢,散热条件变差。故在相同负载下,虽然产生的热量并未增加,但温升也会增大为θs,发热时间常数则仍为τ, 如图1(c)中之曲线所示。 1.1.3 电动机过载的特点 电动机的过载,是指电动机轴上的机械负载过重,使电动机的运行电流超过了额定值,并导致其温升也超过额定值。电动机过载的主要特点如图2所示。 图2 电动机过载的特点 (1) 电流上升的幅度不大 因为机械的设计人员在选择电动机时,是严格地按照电动机的温升情况进行计算的。对于某些变动负载和断续负载,短时间的过载是允许的。因此,正常情况下过载电流的幅值imax不会很大; (2) 一般情况下, 电流的变化率较小, 上升较缓慢。 1.1.4 过载保护的特点 (1) 过载保护具有反时限特性 电动机的过载电流越大,允许继续运行的时间越短,保护动作的时间也越短,如图3(a)所示。 图3 变频器的过载保护曲线 例如,当电流为额定电流的105%时,可运行5.8min后才进行保护; 当电流为额定电流的150%时,运行1min就需进行保护; 而当电流为额定电流的180%时,允许的持续运行时间只有0.6min(36s)。 (2) 保护曲线与频率有关 如图3(b),如运行频率=50hz时,其保护曲线为曲线,当im=150%imn时,保护的动作时间为t1; 如果运行频率下降为=20hz时, 其保护曲线为曲线,当im=150%时,保护的动作时间缩短为t2; 如果运行频率进一步下降为=10hz时, 其保护曲线为曲线,当im=150%时,保护的动作时间也进一步缩短为t3。可见,频率越低,允许连续运行的时间越短。 1.2 变频器的功能设置 根据电动机发热的上述规律,所有的变频器都配置了电子热保护功能。说明如下: 1.2.1过载保护功能的设定 表明在多大电流下进行保护的预置方式。不同的变频器有不同的方法,主要有两种: (1) 电流取用比 在实际应用中,变频器的容量和电动机容量之间的配用情况常不是固定的。例如,对于长期不变的负载,一台37kw(额定电流为70.4a)的电动机应该配用54kva的变频器(额定电流为71a)。但对于变动负载或断续负载,由于电动机是允许短时间过载的,而变频器却几乎没有过载能力。因此,常常需要加大变频器的容量,可能配用65kva(额定电流为86a)的变频器。 针对这种情况,在进行电子热保护时,应预置电动机的“电流取用比”: 式中%─电动机的电流取用比; ─电动机的额定电流,a; ─变频器的额定电流,a。 如上例,当配用65kva变频器时,其电流取用比为: %=×100%=82% 变频器内部将根据所预置的电流取用比来自动调整过载保护曲线。 (2) 电流保护曲线 有的变频器在已经预置了电动机额定电流的前提下,要求用户自行预置在多大电流下开始保护,通常用运行电流的百分数表示: 式中im%─电动机运行电流的百分数,im%>100%时为过载状态; im─电动机的运行电流,a。 进行预置时,通常需要预置电流保护曲线,即允许运行的范围曲线,如图4所示。要点如下: 图

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