由于再生能量未能得到利用,因此属于能量消耗型。当直流母线上的电压门槛电压时,制动过程结束。图2中虽然两只电容器C1和C2两端各自并联有均压电阻,但这些电阻的阻值较大,约为几十千欧至几百千欧,与制动电阻几欧至几十欧的阻值相比不在一个数量级上。均压电阻起不到泄放再生电能的作用。2.并联直流母线吸收型适用于多台电动机传动系统,在这种系统中,每台电动机配置一台变频器,所有变频器的逆变单元都并联在一对共
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由于再生能量未能得到利用,因此属于能量消耗型。当直流母线上的电压门槛电压时,制动过程结束。图2中虽然两只电容器C1和C2两端各自并联有均压电阻,但这些电阻的阻值较大,约为几十千欧至几百千欧,与制动电阻几欧至几十欧的阻值相比不在一个数量级上。均压电阻起不到泄放再生电能的作用。2.并联直流母线吸收型适用于多台电动机传动系统,在这种系统中,每台电动机配置一台变频器,所有变频器的逆变单元都并联在一对共用直流母线上。系统中往往有一台或数台电动机工作于制动状态,处于制动状态的电动机产生再生能量,这些能量通过并联于直流母线上处于电动状态的电动机所吸收。在不能完全吸收的情况下,则通过共用的制动单元控制,使未被完全吸收的再生能量消耗在制动电阻上。这种方式有部分再生能量被吸收利用,具有一定的节能效益。 次数用完API KEY 超过次数限制
变频器因具有频率可调式、环保节能等特性而获得了广泛运用,可是因为变频器自身归属于较为高精密的机器设备,促使设备维护管理劳动量提高、机器设备总体运作可信性减少,非常容易造成故障,存在故障搜索、维护保养艰难等非常明显的难题。我们将从以下系列文章内容中将融合某电站变频器出现的故障状况的案例中,剖析变频器故障缘故,并融合本身工作经历明确提出一些变频器普遍的故障查验、解决方式。变频器故障剖析某电站变频器运作全过程中的关键故障包含基本参数难题、过电流难题、IGBT难题、变频器超温难题等。 次数用完API KEY 超过次数限制
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对驱动电路等的干扰也大,通常都采用的光纤进行隔离。2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变?异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大
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