西門子變頻器製動原理的確定
發布日期:
2022-07-29

在通用變頻器、異步電動機和機械負載所組成的變頻調速傳(chuan) 動係統中,當電動機減速或所傳(chuan) 動的位能負載下放時,異步電動機將處於(yu) 再生發電製動狀態。傳(chuan) 動係統中所儲(chu) 存的機械能經異步電動機轉換成電能,通過逆變器的續流二極管整流後回饋到直流側(ce) ,致使直流側(ce) 儲(chu) 能電容器的電壓上升。如果電動機的製動並不快,電容器的電壓升高就不十分明顯。相反,如果電動機製動較快時,電容器的電壓會(hui) 上升很高,過高的電壓會(hui) 使變頻器中的“製動過電壓保護”動作,甚至造成變頻器損壞。

目前,在變頻調速係統中,電動機的快速製動或準確停車,一般采用動力製動和再生製動。對於(yu) 動力製動方式,係統所需的製動轉矩在電動機額定轉矩的20%以下且製動並不快時,則不需要外接製動電阻,僅(jin) 電動機內(nei) 部的有功損耗,就可以使直流側(ce) 電壓限製在過電壓保護的動作值以下。反之,則需要選擇製動電阻來耗散電動機再生的這部分能量。

變頻器動力製動原理

1、變頻器電壓檢測及驅動電路

為(wei) 了實現電氣製動,變頻器的直流側(ce) 必須設置電壓檢測電路,檢測電容器的電壓,以實現能耗製動。

電壓檢測電路主要由電壓采樣電阻R1、R2、R3,滯環比較器LM399,邏輯轉換器件等組成。電壓采樣回路直接檢測變頻器直流側(ce) 電容器C 兩(liang) 端的電壓,當被檢測電壓值超過設定的允許值時,滯環比較器翻轉,輸出端接近0 V,經邏輯轉換後,觸發製動晶體(ti) 管V 導通,經過電阻R0釋放,使電壓下降;反之,當檢測電壓低於(yu) 設定值時,滯環比較器翻轉回原狀態,使V關(guan) 斷。
  特別強調的是,滯環比較器上下限值的設定很重要。一般選擇原則:上限電壓設定為(wei) 正常直流電壓的1.3倍,下限電壓應考慮電網正常電壓的波動,一般整定為(wei) 略高於(yu) 電網電壓向上波動的更大值。

2、變頻器製動單元

製動單元PW 的實際電路包括晶體(ti) 管V、二極管D1、D2和製動電阻RB。

如果回饋能量較大或要求強製動時,還可以選用接於(yu) H、G兩(liang) 點間的外接製動電阻REB。當電機製動能量經逆變器回饋到直流側(ce) 時,通過V的導通消耗在製動電阻RB或RB//REB上,實現限製電壓保護動作的目的。因此,外接電阻REB正常時不消耗能量,是間歇式工作。

綜上所述,西門子變頻器在使用過程中需要注意一些問題,從(cong) 而確保它的正常運行,用戶可以參考本文提供的西門子變頻器製動原理,了解後再對其進行操作。如果用戶需要更多的了解和使用西門子變頻器係列,我們(men) 也會(hui) 更好的提供相關(guan) 技術支持。

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