变频器在各类负载中的应用.ppt

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二次方律负载的变频调速 变频器及应用技术 (5)加、减速时间与方式 1)加、减速时间 因为:ⅰ)风机的惯性较大; ⅱ)起动与停机很不频繁。 所以:加、减速时间应适当延长,使起动时的电动机电流和停止时的直流电压都限制在允许范围内。 2)加、减速方式 因为:风机在低速时阻转矩很小,而在频率较高时阻转矩增加较快。 所以:采用半S方式为宜。 二次方律负载的变频调速 变频器及应用技术 tS tD tS tA S形时间tS可以按升速时间tA或降速时间tD的20%~30%来预置。如 tA=tD=30s,则tS可预置6~9s。 二次方律负载的变频调速 变频器及应用技术 三、水泵变频调速要点 1.与风机的不同点 (1)加、减速时间 因为:1)为了彻底消除水锤效应,加、减速时间不应太短; 2)因为在很低速时,管路内的水压可能形成回流,故加、减速时间也不宜太长。 所以:取 tA=tD≈10~20s (2)加、减速方式   因为:为了避免回流,水泵在低速段的滞留时间不宜太长。 所以:也以采用半S形加、减速方式为好。 2.下限频率 因为:1)供水系统有静扬程,频率太低,将无法供水。 2)在多台水泵“并联”的情况下,管路内有一定压力。频率太低,变频泵将难以供水。 所以:需要预置下限频率,通常为,fL≈25~35Hz。 二次方律负载的变频调速 变频器及应用技术 水泵下限频率需要考虑的因素 a)单台泵供水 b)多台泵供水 恒压供水系统 变频器及应用技术 一、恒压供水 1. 目 的 恒压供水系统 变频器及应用技术 2. 变频恒压供水的构成 a)基本接线 b)睡眠与唤醒 恒压供水系统 变频器及应用技术 二、案例 1#泵 2#泵 水箱 YTZ-150差动变压器式远传压力表 开泵时,1#泵变频起动,变频器输出频率由0Hz上升,1#泵转速由零开始随频率上升。压力控制器(PXW-5BE-8V)接受到压力传感器0~20mA信号,经与设定压力比较、调节后输出控制电压给变频器。若变频器频率达到50Hz,但压力仍小于设定值,1#泵由变频切换成工频,变频器频率由50Hz下降至0Hz,2#泵变频起动,2#泵转速由零开始随频率上升。当压力大于设定值时,1#泵停机,2#泵继续变频运行。当压力再次小于设定值时,2#泵由变频切换成工频,变频器频率由50Hz下降至0Hz,1#泵变频起动。这样循环下去,两台泵轮流变频工作来完成恒压供水,既可以延长泵的使用寿命,又不会发生其中一个泵因经常不用而锈死的情况。 1. 变频“一拖二”构成 恒压供水系统 变频器及应用技术 2. 接线图 恒压供水系统 变频器及应用技术 3. PLC电气原理图 恒压供水系统 变频器及应用技术 4. PLC控制流程图 恒压供水系统 变频器及应用技术 5. PLC梯形图(部分) 变频节能 变频器及应用技术 一、节能的空间 1.没有浪费,何谈节能 无节能空间实例 a)不必调速 b)不允许减速 变频节能 变频器及应用技术 2.工频运行的浪费 (1)空气压缩机泄载   在工频运行时,如储气罐的压力偏高,通过泄载阀泄放部分空气。 空气压缩机的泄载 变频节能 变频器及应用技术 (2)锅炉给水泵回流 要求锅炉汽包的水位恒定。工频运行时,通过调节阀门开度,改变回流量,达到调节锅炉汽包的水位的目的。 锅炉给水泵的回流调节 变频器及应用技术 变频器及应用技术 第 5 章 变频器在各类负载中的应用 恒转矩负载的变频调速 重力负载的变频调速 恒功率负载的变频调速 二次方律负载的变频调速 恒压供水系统 变频节能 变频器及应用技术 恒转矩负载的变频调速 一、恒转矩负载的特点 1.典型实例 a)带式输送机 b)机械特性 c)功率特性 2.负载特点 (1)转矩特点 运动的阻力:F──与转速无关; 作用半径: r──与转速无关; 负载的转矩:TL=Fr──与转速无关。 ∴ 在调速过程中,TL=常数 (2)功率特点 变频器及应用技术 恒转矩负载的变频调速 3.对拖动系统的要求 a)变频调速系统 b)对机械特性的要求 c)对动态响应的要求 变频器及应用技术 恒转矩负载的变频调速 二、变频调速的要害—低频运行与起动 1.重载低频运行的对策 a)转矩提升 b)转差补偿 c)矢量控制 变频器及应用技术 恒转矩负载的变

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