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电机软启动智能控制系统的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
程光 《机电产品开发与创新》2005,18(5):117-118
介绍了电机软启动的智能控制的原理及设计方法,提出利用DSP系统进行智能软启动的方案,解决了大功率异步电机启动电流的冲击问题。 相似文献
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目前缝纫设备常用到异步电机,它一般采用工业变频器控制,但变频器成本较高。论文中提出一种低成本的异步电机调速控制器,详细分析了调压调速电路拓扑的运行原理,搭建了基于Matlab/Simulink的仿真模型,仿真结果表明该方案可以实现异步电机的调压调速控制。 相似文献
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随着节能环保的迫切需要,一般的通用变频器由于其节能度不高已经不能满足工业应用的需求;同时由于现代电力电子装置正在向高频化发展,开关频率的不断提高使得死区对逆变器输出电压和输出电流的影响越来越严重。本文分析了变频器的工作原理和异步电机各种控制策略,提供了变频技术在矿山设备中的应用方法。 相似文献
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某煤矿带式输送机控制系统传动效率较低,且启动电流会产生功率不平衡与机械冲击大等问题.基于此,提出了变频控制改造方案,以合理使用变频器的软启动功能,使重载启动时输送机可以平滑开启运行,避免出现冲击电流.应用效果表明,此项设计方案具备一定的可行性与有效性,可在带式输送机运输工作中得到广泛采用. 相似文献
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该文设计了一种基于S7-200 SMART PLC与WinCC组态的异步电机在线实时监控系统。下位机S7-200 SMART PLC结合编码器和变频器,完成异步电机速度的采集与现场控制,上位机采用WinCC组态软件实现以太网通信的远程控制功能。运行模式下,转速出现异常时,变频调节装置在PLC的控制下进行及时动作,解除异常。经实验室反复调试证明,该系统可以有效监控异步电机的运行情况,具有较好的实用价值。 相似文献
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变频器和普通交流异步电机组成的调速系统被广泛使用,但人们还只是根据经验确定电机的最佳变频调速范围。本文通过测试普通交流异步电机在频率改变时的输出转矩转速和效率曲线,定量的研究了在频率改变时其性能的变化,在此基础上提出了交流异步电机变频调速的最佳频率范围。 相似文献
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异步电机转子断条故障发生时,定子电流(变频器输出侧电流)中会出现对称频率(1±2s)f1(f1为定子电流频率)的故障特征附加电流信号。以此为依据,定子电流特征频谱分析(MCSA)发展为经典转子断条故障在线检测方法。在工程实际过程中,变频供电异步电动机容易采集到的信号是开关柜二次侧供电电流(变频器输入侧电流).因此要实现变频异步电动机转子断条故障诊断,必须清楚供电电流中是否也含有断条故障特征信息。首次对变频异步电动机供电电流进行分析.得出供电电流中也包括转子断条故障特征信息的结论,以此为基础。利用连续细化傅立叶和自适应滤波相结合的方法,实现了变频异步电动机转子断条故障诊断。 相似文献
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针对异步电机的传统启动方式会产生很大的冲击电流、冲击转矩及冲击力矩,对电网、电机及其机械设备带来严重影响,尤其对大功率电机危害尤为严重。该文介绍的电机软启动器以FPGA作控制器,并设计了硬件电路;在此基础上,完成了实验验证,达到了设计的预期效果,具有重要的推广价值。 相似文献
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漏电流包括对地漏电流和线间漏电流。为降低载波频率,所使用的电动机电缆要尽可能地短。介绍了在变频器系统和其它系统中,使用针对高谐波和浪涌漏电流而设计的漏电断路器,使用温度传感器直接监测电动机温度或使用变频器本身的电动机过载保护功能代替外部热继电器,在输出侧安装电抗器等变频器漏电流的抑制方法。 相似文献
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对三相异步电机在不同磁场定向下及六相异步电机在梯形波相电流驱动下的电磁转矩进行了比较分析.比较了两种异步电机在突加相同转矩电流情况下的电磁转矩响应曲线.仿真和实验结果验证了六相异步电机比三相异步电机电磁转矩脉动频率高,幅值小,稳定性强以及相同转矩电流下产生电磁转矩高的特点. 相似文献
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以某煤矿为例,从风量调节及调速方式、高压变频器选择及控制方式选择等方面对煤矿主通风机进行了改造,并对高压变频器在该煤矿的应用情况进行分析评价.结果表明,高压变频技术能使矿用主通风机起动速率更加稳定,运行电流明显减小,并能有效避免传统工频起动方式下电网承受大电流大转矩的不利冲击,大大提升了矿用主通风机使用寿命. 相似文献
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为了实现异步电机现场控制与上层管理的无缝集成,提出在通用变频器—异步电动机调速系统的基础上,采用基于ARM 7TDM I核的微控制器和以太网控制芯片,实现异步电机的网络化控制。详细介绍了该系统的体系结构设计方案。 相似文献
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在交流调速系统中,变频电机由变频器供电,这使得其运行条件发生了很大的改变。针对变频器供电的特点,提出了设计异步电机的设计理念。 相似文献
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第三讲 液力偶合器 的应用与节能 一、液力偶合器的优点 主要优点有: 1.提高异步电机的起动能力,即利用电机的最大扭矩起动载荷(见图22)。由图可见,不装液力偶合器的起动过程中,起动电流持续时间长,输出转速突升(有冲击),起动扭矩小。装液力偶合器的起动电流持续时间短,输出转速从零逐步上升(平稳无冲击),起动扭矩大。即通过采用液力偶合器可以减小电机的额定容量,降低机座号,并可满载起动。 相似文献