Материал: Проектирование электропривода промышленных механизмов. Фролов Ю.М

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

-диапазон частот двигателя: от 0 до 650 Гц;

-диапазон напряжения двигателя: от 0 В до сетевого напряжения питания;

-почти синусоидальные токи двигателя;

-повышение КПД двигателя;

-бесшумная работа двигателя при использовании высокой частоты переключения

до 1 6 кГц;

- преобразователь защищен как от коротких замыканий так и от замыканий на землю.

Все преобразователи MICROMASTER и MICROMASTER Vector также могут быть подключены непосредственно к подходящему источнику постоянного (DC) напряжения, используя предусмотренные клеммы подключения DC звена.

Преобразователь частоты MICROMASTER 420

Преобразователь частоты (ПЧ) MICROMASTER 420 может использоваться для решения многочисленных задач, требующих применения приводов с изменяемыми скоростями вращения. Он представляет собой идеально оптимизированный по цене частотный преобразователь. Он особенно отличается благодаря высокой производительности и комфортабельному использованию. MICROMASTER 420 имеет модульную конструкцию. Преобразователю MICROMASTER 420 присвоен знак соответствия нормам электромагнитной совместимости и правилам для низкого напряжения.

Внешний вид преобразователя приведен на рис. 8.4.

Рис. 8.4

Типоразмеры даны в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Функциональная схема преобразователя частоты приведена на рис. 8.х и состоит из следующих основных частей:

- звена постоянного тока; -силового трехфазного импульсного инвертора; -системы управления.

Рис. 8.5. Функциональная схема преобразователя

Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и фильтра. Переменное напряжение питающей сети преобразуется в нем в напряжение постоянного тока.

Силовой трехфазный импульсный инвертор состоит из шести транзисторных ключей, соединенных по схеме, приведенной на рис. 8.х. Каждая обмотка двигателя подсоединяется через соответствующий ключ к положительному и отрицательному полюсу звена постоянного тока.

Технические данные преобразователей частоты приведены в табл. 8.3.

Таблица 8.3

- Наименование

1

Сетевое напряжение

Мощность Частота сети Выходная частота

- Значение

2

ММ1 – 3 AC 380 В …480 В ММ2 – 1 АС 200 В …240 В ММ1 – 0,75 кВт; ММ2 – 0,12 кВт 47 Гц ... 63 Гц 0 Гц ... 650 Гц

Продолжение табл. 8.3

Время разгона/замедления

От 0 до 650 сек.

Коэффициент мощности

≥ 0,7

КПД преобразователя

96% … 97%

Перегрузочная

1,5 расчѐтный выходной ток в

способность

теч. 60 сек (всего 300 сек).

Пусковой ток

не выше расчѐтного входного

тока

 

Метод управления

линейная зависимость U/f;

квадратичная зависимость U/

 

Частота импульсов

2 kHz… 16 kHz (ступенями по 2

kHz)

 

Число фиксированных

7, параметрируемые

частот

 

Частоты

4, параметрируемые

диафрагмирования

 

Дискретность задания

0,01 Hz цифровое с панели

 

оператора; 0,01 Hz с компьютера

 

10 бит аналоговое представление

 

3 параметрируемые,

Цифровые входы

потенциально развязанные;

 

переключаемые PNP/NPN

 

1 для задания или вход PI (0 … 10

 

V, масштабируемый или

Аналоговый вход

используемый в качестве 4-го

 

цифрового входа)

 

1, программируемый DC 30 V/5 A

Релейный выход

(омическая нагрузка), AC 250 V/2

 

A (индуктивная нагрузка)

Аналоговый выход

1, параметрируемый (0 … 20 mA)

Последовательный

RS-232

интерфейс

 

 

Продолжение табл. 8.3

Источник: https://studfile.net/preview/16568883/