為什么采用交直交變頻 ,不在采用交交變頻
為什么采用交直交變頻 ,不在采用交交變頻
交-交變頻工作原理 盡管軟起動具有起動平滑,起動時間等參數可調的特性,具有傳統起動方法無法比擬的優(yōu)越性,是傳統降壓起動器的理想換代產品。但可控硅調壓方式的軟起動器控制感應電動機,在減小電壓的同時,供電頻率仍為工頻,使得其功率因數低,無功功率增加,這決定了其只能應用于輕載場合,對于重載起動就勉為其難了。
然而在很多場合下,不能保證負載為輕載起動,如球磨機、破碎機、空氣壓縮機、風機等,這就使得我們想在降低電壓的同時,能夠減小供電電壓頻率,即保持V/F不變,保證恒力矩起動,因而變頻器變頻起動無疑是**的起動設備,但如果把變頻器僅作起動,不調速,資金浪費很大,特別是高壓大容量的通用變頻器價格就更為昂貴,且感應電動機的重載起動只是短時間的過程,故尋求一種感應電機的重載安全起動方法是很有必要的。
縱上述幾種起動方式可得出采用交-交變頻器來實現重載起動。因為交-交變頻沒有中間直流環(huán)節(jié),僅用一次變換就實現了變頻,所以效率較高,而且大功率交流電機調速系統所用的變頻器也主要是交-交變頻來完成的。 交-交變頻的工作原理是讓兩組交流電路按一定頻率交替工作,就可以給負載輸出該頻率的交流電。改變兩組變流電路的切換頻率,就可以改變輸出頻率;改變變流電路工作時的控制角α,就可以改變交流輸出電壓的幅值。
如果讓α角不是固定值,在半個周期內讓正組變流電路P的α角按正弦規(guī)律從900逐漸減小到00,然后在逐漸增大到900。那么,正組整流電路在每個控制間隔內的平均輸出電壓按正弦規(guī)律從零逐漸增至**,在逐漸減小到零。在另外半個周期內,對負組變流器N進行同樣的控制,就可以得到接近正弦波的輸出電壓。
交—直—交變頻器的主電路圖是怎么構成的?
1、交—直—交變頻器的主電路圖是由整流電路、預充電電路、濾波電路、制動電路、逆變電路構成。2、變頻器(frequency transformer)一般是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。
變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容;電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波是電感。
交-直-交高壓變頻主電路主要有幾種形式?各有何特點?
第1章 直流電路基礎知識——電工航船始發(fā)港 1.1 電路的組成——三點一線成電路 1.2 電路的幾個重要物理量——類比水流好記憶 1.2.1 電流——打開龍頭水外流,接通電路有電流 1.2.2 電壓——高低落差有水壓,電位之差稱電壓 1.2.3 電功率——電流做百科功有快慢,電流乘以電壓算 1.2.4 電能——電器工作靠電能,電表計量最可行 1.3 電阻——是利是弊看需要 1.3.1 電阻及其單位——導體通電受阻礙,原是電阻在作怪 *1.3.2 電阻與溫度的關系——溫度升降受影響,電阻系數來衡量 1.4 歐姆定律——電阻等于U除以I 1.5 電阻的連接——串聯與并聯 1.5.1 電阻串聯電路——首尾相連不分家,電流相等可分壓 1.5.2 電阻并聯電路——并行連接多支路,電壓相等分電流 *1.5.3 電阻串并聯電路的特點及應用——串聯并聯兩形式,分壓分流看實際第2章 磁與電——形影不離親兄弟 2.1 電流的磁效應——運動電荷生磁場 2.1.1 通電導體與磁場的關系——導線通電生磁場,電流越大磁越強 2.1.2 安培定則——導體周圍磁力線,安培定則來判斷 *2.2 磁場的基本物理量——磁場無形參數描 2.3 電磁感應——磁電互感關系大 2.3.1 感應電流的產生——導體切割磁力線,電磁感應磁生電 2.3.2 判斷感應電流的方向——右手定則判方向,四指確定I流向 *2.3.3 楞次定律——來者拒,去者留第3章 電容器及其應用——隔斷直流通交流 3.1 電容器的分類和充放電——安全使用莫漏電 3.1.1 電容器的結構與分類——儲存電荷電容器,有無極性看仔細 3.1.2 電容器的充電和放電——充電多少容量定,放電過程非線性 3.1.3 電容器質量的判別——檢測電容先放電,排除短路與漏電 3.1.4 電容量——本領大小看容量,壓差大時帶電強 3.2 電容器的兩個主要參數——使用要留富余量 *3.3 電容器串聯和并聯電路——變容增壓各不同 3.3.1 電容器串聯電路——電容串聯真可靠,容量減小耐壓高 3.3.2 電容器并聯電路——電容兩端電壓同,耐壓不增大電容第4章 交流電路基礎知識——豐富多彩的電力世界 4.1 正弦交流電——生產生活最常用 *4.1.1 正弦交流電的產生——線圈切割磁力線,旋轉產生交流電 4.1.2 發(fā)電、輸電和電能分配——四通八達電力網,星羅棋布遍城鄉(xiāng) 4.1.3 正弦交流電的波形——交流電源變化多,周而復始正弦波 *4.1.4 正弦交流電的主要參數——振幅頻率初相位,三個要素有針對 4.2 三相交流電路基礎——三相演義 4.2.1 三相電源和三相交流電路——三相線圈交流電,不可或缺中性線 *4.2.2 相序——相序排列可不同,對稱分布一二零 4.2.3 三相四線制供電電路——三根相線加零線,兩種電壓能實現第5章 電動機及其應用——控制接線最重要 5.1 單相異步電動機——小電器的心臟 5.1.1 單相異步電動機的結構——定子轉子支撐件,順利啟動靠附件 5.1.2 常用單相異步電動機——單相電機應用多,生產生活樂呵呵 *5.1.3 單相異步電動機的調速——多種方式可調速,降壓變匝控轉速 *5.1.4 家用電器中的單相異步電動機——冰箱空調洗衣機,運行全靠電動機 5.1.5 接線方式及故障處理——單相電機鬧**,啟動附件是幫兇 5.2 三相異步電動機簡介——生產設備動力源 5.2.1 三相異步電動機的結構——定子轉子前后蓋,機座軸承散熱片 5.2.2 三相異步電動機的銘牌——額定參數有規(guī)定,正確接線好運行 5.3 啟動、調速和制動——控制電機本領大 5.3.1 三相異步電動機的啟動——直接啟動電流大,降壓啟動就不怕 5.3.2 三相異步電動機的調速——轉速快慢可變換,速度改變要連貫 5.3.3 三相異步電動機的制動——快速停轉靠制動,機械電力都可用第6章 變壓器及其應用——電力火炬?zhèn)鬟f手 6.1 變壓器的結構及工作原理——線圈同芯 6.1.1 變壓器的結構——附件鐵芯和線圈,電磁聯姻把手牽 6.1.2 變壓器的工作原理——變流變壓變阻抗,電磁感應工作忙 6.2 變壓器的額定值——安全限值 6.3 單相變壓器的繞組判別——看表識相 6.4 電力變壓器的安裝——安家落戶 6.4.1 室外變壓器的安裝方式——桿塔臺墩地臺式,又要安全少投資 6.4.2 變壓器的安裝方法——電線桿上裝配變,臺底離地兩米半 6.5 特種變壓器——各有所長 6.5.1 電焊變壓器——引弧電壓六七十,短路狀態(tài)用這里 6.5.2 互感器——心有靈犀一點通,測量IU立大功 6.5.3 自耦變壓器——抽頭接線可變換,升壓降壓聽使喚 6.6 小型電源變壓器的繞制與維修——按部就班 6.6.1 線圈繞制工藝——繞制線圈如紡線,右手搖柄左握線 6.6.2 常見故障的判斷及修復——電流電壓和溫升,正常運行無噪聲第7章 電工工具——電工貼身小助手 7.1 試電筆——有電無電電筆檢,千萬別碰金屬桿 7.2 高壓驗電器——檢驗有無高壓電,一人監(jiān)護一人驗 7.3 旋具——型號規(guī)格要備齊,巧用旋具省力氣 7.4 電工刀——庖丁解牛熟生巧,電工**離不了 7.5 電工鉗——選取型號看導線,帶電操作重安全 7.6 其他電工工具——電工工具實在多,按需選用去定度 7.7 萬用表——萬用電表掌中寶,電量檢測少不了 7.7.1 萬用表的結構和測量功能——多種功能靈活用,選好量程與插孔 7.7.2 萬用表的使用方法——測量之前先調零,選好量程才可行 7.8 鉗形電流表——鉗口只容一相線,安全使用防觸電 7.9 兆歐表——測量之前先校表,讀數之時莫停搖*第8章 電工識圖基礎——電工通用“語言” 8.1 電工識圖基本知識——符號傳遞信息 8.1.1 電路圖的組成——電路說明標題欄,電氣符號接線連 8.1.2 常用電工用圖——電工用圖有多種,認真閱圖好施工 8.2 怎樣看電工圖——火眼金睛需多練 8.2.1 電工識圖的基本方法——看圖方法四結合,觸點常開未閉合 8.2.2 電工識圖的步驟——線路復雜要分辨,五看步驟反復練 8.3 識讀照明電路圖——胸有圖紙好工作 8.3.1 怎樣看照明電路平面圖——照明識圖抓關鍵,設備位置及導線 8.3.2 怎樣看照明控制接線圖——導線走向莫混淆,控制關系要記牢 8.3.3 識圖舉例——方法步驟須牢記,觸類旁通記典例第9章 安全用電常識——安全用電規(guī)矩多 9.1 電流對人體的危害——電**生熱效應,輕則受傷重要命 9.2 觸電類型——單相兩相和跨步,觸電種類心有數 9.3 安全用電的基本要求——遵守規(guī)程顧大局,人財兩安真幸福參考文獻 讀者推薦有趣:通過數百條口訣歸納電工操作要點。 易學:以圖表和模塊化結構呈現電工知識。
實用:由高級**講授多年電工實踐經驗。
規(guī)范:符合相關標準和職業(yè)技能鑒定要求。 書摘與插圖第5章 電動機及其應用——控制接線最重要 5.3.2 三相異步電動機的調速——轉速快慢可變換,速度改變要連貫 4.什么是PLC控制變頻調速 知識鏈接 PLC與繼電器控制電路的區(qū)別PLC與繼電器控制電路的區(qū)別主要有以下幾點,即組成器件不同、接點結構不同、工作電流不同、接線方式不同、工作方式不同以及組合模式不同。①組成器件不同。繼電器控制電路中的繼電器是由電磁鐵、線圈以及有形接點等硬件構成的,而PLC中的繼電器是由虛擬的軟線圈、軟接點等構成的。
②接點結構不同。繼電器控制電路中的常開、常閉接點是由實際的有形接點構成的,而PLC中的常開、常閉接點則由軟件決定。繼電器控制電路中每只繼電器的接點數量是有限的,而PLC中每只軟繼電器的接點數量是無限的。
在繼電器控制電路中繼電器的接點壽命是有限的,而PLC中軟繼電器的接點壽命是無限的。③工作電流不同。繼電器控制電路中有實際電流存在,可以用電流表直接測量;而PLC中的工作電流是一種信息流,稱為“軟電流”,簡稱“能流”,能流只能從左到右流動。
④接線方式不同。繼電器控制電路圖中的所有接線都必須逐根連接,缺一不可;而在PLC中,除輸入、輸出端需要實際接線外,內部的所有軟接線都是通過軟件完成的。內部軟接線的改變通過修改控制程序來完成。
⑤工作方式不同。繼電器控制電路中的電源接通時,各繼電器都處于受約束狀態(tài),該吸合的會吸合,不該吸合的因受某種條件限制而不吸合;而PLC則采用掃描循環(huán)執(zhí)行的方式,即從前到后執(zhí)行,周而復始,因此,從激勵到響應有一個時間滯后。一般來說,**滯后時間為2~3個掃描周期。⑥組合模式不同。
一只電磁繼電器能直接完成某一項控制任務;而PLC要完成某一項控制任務時,必須有輸入繼電器、輸出繼電器和應用程序共同參與。
為什么家中的電要用交電而不用直流電?
交流電便于高壓傳輸減少線路的電能損失。 通過變壓器可以方便的提高和降低電壓。
盡管交流電“變化多端”,但它比起直流電來,有一個**的優(yōu)點,就是可以使用變壓器,根據需要來升高或降低交流電電壓。
因為發(fā)電廠產的電,都要輸送到很遠的地方,供用戶使用。電壓越高,輸送中損失越小。當電壓升高到3.5萬伏或22萬伏,甚至高達50萬伏時,輸送起來就更加經濟。無論什么地方要使用電,為適應其特定的用途,又都得把電壓降低。
例如家庭用電只要220伏,而工廠常用 380伏,等等。