制作电阻
简介:
制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机停车的机械系统中,帮助电机将其因停车所产生的再生电能转化为热能。构件:陶瓷管
是合金电阻丝的骨架,同时具有散热器的功效;
合金电阻
扁带波浪形状,缠绕在陶瓷管表面上,负责将电机的再生电能转化为热能;
涂层
涂在合金电阻丝的表面上,具有耐高温的特性,功用是阻燃。
变频器制动绕线电阻器选型
制作电阻
简介:
制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机停车的机械系统中,帮助电机将其因停车所产生的再生电能转化为热能。构件:陶瓷管
是合金电阻丝的骨架,同时具有散热器的功效;
合金电阻
扁带波浪形状,缠绕在陶瓷管表面上,负责将电机的再生电能转化为热能;
涂层
涂在合金电阻丝的表面上,具有耐高温的特性,功用是阻燃。
变频器带负载直接断电对变频器有什么不良影响吗?
原则上是没有影响的。但如果频繁的上电,电容的充电电阻就会频繁的受到冲击,网侧整流如果结构是带晶闸管软上电的问题就不大了。但不管什么结构,上电的冲击都是有的(主回路,控制回路等)。
第二个问题,有点复杂,要定量分析。有的变频器是有网侧电源判断电路的,当网侧电源断电后,变频器会开始自由停车(或并且给出报警信号)。有的是根据直流总线电压来推断的,控制电压也来自于直流总线,如果网侧断电前变频器已经开始减速停车,且负载有足够的转动惯量,已经开始把能量回馈给变频器,就会在断电后仍然有足够的直流总线电压,控制电源仍然存在,制动回路仍然会工作(适用再生制动,注意,直流制动是没有能力回馈的),把负载的能力回馈到制动电阻上,当回馈的能量不足以保持直流总线电压时,控制回路掉电,变频器进入自由停车状态。也就是说网侧电源掉电后,变频器仍然会保持制动力矩一段时间,前提是网侧掉电前变频器要进入减速停车状态,而且要变频器支持这一功能。
变频器制动电阻的概况
变频器制动电阻是要根据输出功率、制动时间与制动次数来选择的。其中包括制动电阻的电阻值与制动电阻的功率;例如5.5KVA变频器外置制动电阻要求其电阻值为≥22Ω,但制动电阻的功率在800W(瓦),这样大功率电阻体积大,并且它工作时会产生大量的热能,故它不能直接接在变频器旁边,安装它时充分考虑它的发热量而远离变频器。如果是55KVA变频器,其制动电阻的功率为5.5KW×2的两支电阻器串联组成,这样它的功率就是11KW了,并且推荐制动电阻器的电阻值≥5Ω×2。它还需要用散热的轴流风机进行强制散热,且它两端的连接导线都是耐温导线。一般PB与(+)是外接制动电阻的接线端子,连接制动电阻,没有正负极之分,用导线截面积足够导线接在它们之间两点之上即可。另外需要针对制动电阻,进入功能码来设置直流制动时间,停机直流制动等待时间。
一般制动电阻开路是在选择制动电阻的功率偏小,加上制动电阻的散热不好造成的。制动电阻在制动时,电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上,这里推荐一个计算公式:U×U/R=Pb,U为系统稳定制动的电压,(不同的系统U值不一样,380Vac系统一般取700V),Pb为制动电阻器的功率。
选择制动电阻,怎么样拍脑袋?有什么注意事项?
选择制动电阻,无非一个阻值,一个额定功率。
能量守恒定律在心中,制动电阻是用来耗散功率的,需要耗散的功率越大,制动电阻的额定功率就越大。
而制动电阻的阻值决定瞬间的制动功率,因为Pb=Udc*Udc/Rb。阻值越小,它可以发挥的瞬时制动功率越大。
本人的体验是,制动电阻的阻值在一定范围就可以了。在变频器的技术手册里,都能查到允许的制动电阻的很小值。这个阻值不能突破,否则就有稍制动单元的危险。可以略大于这个阻值,比如这个阻值的1.2到2.5倍都是可以的,选择阻值在这个范围内的标准规格的电阻或电阻组合。如果阻值太大,瞬时制动功率就不够了。
制动电阻的额定功率根据制动率选择。如果仅仅用于短时的制动,可以按照电机功率的5-10%。比如起重机的小车或大车。用于连续制动1分钟以内,且制动占空比在30%以内,可以考虑电机功率的40-60%。如果超过这个制动要求,则要按照电机功率的60%以上考虑。
制动电阻的额定功率越大,花钱就越多,体积越大,占地面积就越大。反之亦然。
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