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变频器在陶瓷压砖机的配置操作

发布时间:2024-01-26 17:25:15来源:新闻资讯

  众所周知,陶瓷压砖机是当代世界陶瓷墙地砖生产线上的高科技产品。压机一停,全线停工。由此可知,压砖机在建筑陶瓷行业的主体地位,它直接关乎产品的质量上的问题。压砖机在我国的发展经历了比较漫长的时期,从使用大国正逐步成为生产大国,对行业的发展做出了不可估量的贡献。

  压砖机主要是用于将粉煤灰、砂子、石粉、矿渣等原料和水泥按合理的比例配比,压制成砖的设备。多功能液压制砖机是集机、电、油和自动控制为一体的高科技设备,液压制砖机打破了传统压机从上往下的压制方式,改为从下往上压制。

  ①液压制砖机容易实现压砖机的大型化和系列化。通过提高油压或增大油缸有效面积,即可得到大吨位的系列压机。

  ④布料均匀,工作平稳,对坯体施加的压力近似静压力,有利于砖坯的成型和自动操作。

  1. 电机参数自学习根据电机铭牌参数,然后设置参数P01.00~P01.05。设置参数P01.37=1(电机全参数自学习),自学习完成后,自动将学习得到的参数保存在P1组电机参数P01.06~P01.14中。

  4. 通过改造永磁同步电机的节电率对比三相异步电动机提高10~15%左右。

  ZQ200系列高性能矢量变频器体现出了输出高扭矩,启停平稳,有效提升了设备的产品质量及生产效率,此次压机改造后,整机运行效果良好,在节能、工作环境改善方面取得了一定成绩。但是,此次改造可借鉴的应用有限,变频器的设置和压机的工作模式有待进一步的探索,力争在节约能源的效果上有所提升。总之,此次变频器在大型油压机油泵电机的控制方式有一定的推广价值。

  摘要:当电动机容量较大时,大功率变频器的输入谐波对电网的影响以及输出谐波对电动机的影响成为了交流变频系统中突出的问题。为了减小大功率变频器的谐波,普遍采用多脉动整流、变压器耦合输出、多电平和单元级联技术,形成了以多脉动整流拓扑或多电平拓扑为输入级、以变压器耦合输出或多电平输出拓扑为输出级的大功率变频器主电路,以及多重化结构的大功率变频器主电路。本文对目前几种有代表性的高压变频器主电路拓扑及输入输出谐波进行了分析,并与IEEE-519标准做比较,研究了变频器的谐波特性。   关键词:多重化多电平单元级联变压器耦合输出      1 引言   由于大功率风机、水泵的变频调速方案可以收到显著的节约能源的效果,具有重大的经济

  的谐波分析研究 /

  过电流的原因可大致分为两大类: (1)    非短路性过流 1)电动机严重过载或者堵载,引起电动机电流猛地增加。 2)变频器加速,减速时间设置过短。 3)U/F比(转矩补偿)设定过高而电动机处于轻载状态,这是因为:U/F比高,电动机磁路处于饱和状态轻载时,转子电流小,其反磁通势也小,磁路饱和程度加深,电动机的励磁电流有可能增大到远超于额定电流的程度。 (2)    短路性过电流 1)变频器负载侧短路。 2)变频器负载侧接地。 3)变频器逆变桥同一桥臂的上下两开关管同时导通,形成直通短路。

  变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。   高压变频器有以下几个优点: 1、高压变频器调速范围为0~100,如果电机和负载机械强度允许,电机也不过流的话, 变频器 还可以使机械超速运行;而液力偶合器的调速范围一般为40~95,即高速段造成约5的速度损失,影响机组的出力;而液力偶合器最低一般只能到额定速度的40,有些情况下,不能够满足调速需要,有一些时候影响节能效益的进一步发挥。 2、高压变频器在整个调速范围内都具有较高的效率(

  1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲调幅)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什麽不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变

  变频器起动频率 变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,这是因为电动机只有少数的起动转矩,只有当变频器的输出频率达到某一值时,电动机才开始起动加速,电动机在开始加速瞬间,变频器的输出频率便是起动频率fs。这时,起动电流比较大,起动转矩也较大。起动频率的设定是为了电动机在起动时有足够的起动转矩,避免电动机无法起动或造成起动过程中过流跳闸。在正常的情况下,起动频率应根据变频器所驱动负荷的特性进行设定,一方面要避开低频欠激磁区域,保证电动机有足够的起动转矩,另一方面又不能将起动频率设定太高,否则有可能是在电动机起动时造成较大的电流冲击甚至过流跳闸。起动频率的大小,需根据具体负荷情况而定。 变频器起动频率怎么样确定 一般的电动机大

  起动频率设置多少合适 /

  摘要:对几种常见的中高压变频器进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量及du/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的选型原则提出了一些看法。 关键词:交—交变频器;负载换向式变频器;电流源型变频器;电压源型变频器 1 概述 目前,世界上的高压变频器不像低压变频器那样具有成熟的一致性的主电路拓扑结构, 而是限于功率器件的电压耐量和高压使用条件的矛盾,国内外各变频器制造商,采用不一样的功率器件和不同的主电路结构,以适应任何拖动设备的要求,因而在各项性能指标和适合使用的范围上也各有差异。 根据有无直流环节而将高压变频器分为两大类: 1)无直流环节的变频器,即交—交变频器; 2)有直

  变频器日常问题   在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器发生故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。 一、静态测试   1、测试整流电路   找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻发生故障。 2、测

  1.前言 变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到普遍运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源特别的重要。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源

  电源设计方案 /

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