480伏变380伏5.5千瓦要用多大变压器( 二 )


变频器输出频率大于50Hz频率时 , 电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降 。
当电机以大于50Hz频率速度运行时 , 电机负载的大小必须要给予考虑 , 以防止电机输出转矩的不足 。
举例 , 电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2 。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)

4. 变频器50Hz以上的应用情况
大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的.
如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上
当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
这时的转矩情况怎样呢?
因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小.
我们还可以再换一个角度来看:
电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)
可以看出, U,I不变时, E也不变.
而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小
对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.

5. 其他和输出转矩有关的因素
发热和散热能力决定变频器的输出电流能力 , 从而影响变频器的输出转矩能力 。
载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响 。但元器件的发热会减小 。
环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.

6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?
*1: 转矩提升
此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时) , 以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失 , 从而改善电机的输出转矩 。
$ 改善电机低速输出转矩不足的技术
使用"矢量控制" , 可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机 , 其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%) 。
对于常规的V/F控制 , 电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加 , 这就导致由于励磁不足 , 而使电机不能获得足够的旋转力 。为了补偿这个不足 , 变频器中需要通过提高电压 , 来补偿电机速度降低而引起的电压降 。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1) 。
转矩提升功能是提高变频器的输出电压 。然而即使提高很多输出电压 , 电机转矩并不能和其电流相对应的提高 。因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量) 。
"矢量控制"把电机的电流值进行分配 , 从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值 。
"矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应 , 进行优化补偿 , 在不增加电流的情况下 , 允许电机产出大的转矩 。此功能对改善电机低速时温升也有效
480V变频电机能够接入380V电压吗我们厂里的电压有时侯可达430v,50hz的电机工作正常.480v60hz用于普通电极是可以的,但是控制电机的接触器,电度表等可能有电压过高的问题,这方面要注意.
变压器可以定做.注意观察电极温度,长时间也不回烧电极.
国内设备电压为380V三相电 , 发货到国外 , 请问根据国家的电压标准该怎么调整电控呢?各个国家的电压等级、频率和用电系统都是不一样的 , 出口到任何一个国家的产品 , 都是根据那个国家的电压、频率来生产的 , 不需要调控 。

目前世界各国室内用电所使用的单相电压大体有两种 , 分别为100V~130V , 与220~240V二个类型 。100V~130V被归类为低压 , 如美国、日本、等以及船上的电压 , 因此它们的设备都是按照这样的低电压设计的 , 注重的是安全 。220~240V则称为高压 , 其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家 , 注重的是效率 。