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变频器输出电压怎么测

时间: 2024-01-27 06:29:45 |   作者: 开云平台app手机版下载


  一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。

  对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一些范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的线伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一些范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。

  因此,万用表不能用于测量变频器的输出电压。除非是输出安装了正弦波滤波器的变频器。

  霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器,能在电隔离条件下丈量直流、交流、脉动以及各种不规则波形的电流。由于闭环霍尔电流传感器的响应时间小于 ,因此出现短路时,霍尔输出电流信号经采样电阻转换成电压信号及时送到DSP,在IGBT10us短路安全时间内封闭PWM驱动信号输出,使IGBT得到可靠的保护。当然,同电压霍尔一样,必须要提供电流霍尔正常工作所要求的电源电压,且电源电压误差不超过±5%。同时选择电流霍尔元件时,线性范围一定要满足IGBT最大工作电流的范围。

  三电流霍尔方案中,直流侧霍尔用来检测桥臂直通故障,对响应指标有较高要求,输出侧两相电流检测用来完成死区补偿、无跳闸电流闭环、过载、过流电流检测。图中的三霍尔方案二往掉了直流侧霍尔,直通保护通过智能驱动光耦来保证,输出侧三霍尔除实现图中两霍尔功能外,还可进行输有缺相检测。

  变频器输出电流经低阻值、低感抗、高精度的采样电阻进行采样,把得到的电压信号经线性光耦隔离、放大后送到DSP,经DSP内部处理对变频器进行保护,具体电路可参考电压丈量中线性光耦的电路,只是输进信号端稍有不同。这种用法普遍应用在小功率变频器中。采样电阻值的选择应兼顾最小的功耗和最大的精度这两个因素。

  1、电磁兼容要求随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经慢慢的变重要,这就要求电压、电流传感器自身抗干扰的能力要强。2、供电电源要求

  ±15伏±5%,在实际应用中对供电电源的精度及干净度要求比较高,否则轻易引起丈量输出不准,甚至传感器发热损坏。

  工作环境和温度要求-10~+70℃,随着温度的升高,要求传感器的输出受温度的影响越小越好。

  不同系列电压电流传感器的线性度是不同的,在高性能变频器设计中采用线%F.S,线性范围要大于丈量电流的最大值。

  不同系列电压电流传感器的响应时间是不同的,一般都会采用响应时间较小的传感器,如Tr ≤1μS

  变频器与PLC连接方式一般有以下几种方式: ①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 ②利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量通常能与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出能控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,

  与PLC通讯的几种连接方式 /

  mf-30型是一种高灵敏度、多量程、袖珍式万用表。该表共有十八挡基本量程和分贝量程,可以测量直流电流、直流电压、交流电压、直流电阻和音频电平。电表装有熔丝保护和表头保护设施,以减少误测时引起的损坏。为了适应晶体管电路的测试需要,量程中设有直流小电流和直流低电压量程。电阻测量采用1.5伏5号电池一节(×1~×1k挡用); 15伏迭层电池一节(×10k挡专用)。其技术性能如表1所示。 表1 mf-30测量范围及精度

  的性能和用途 /

  现在去商场买空调,导购们都热情的推荐变频空调,理由就是—节能环保!变频空调真的省电吗?让我们大家一起来看一看!     一、什么是变频空调 变频空调实际上的意思就是普通空调+变频压缩机+变频控制管理系统。其制冷原理与构架与普通空调并无差别。不同之处在于,变频空调主机是无级变速的,会根据室内温度自动提供冷、热能,当达到预设值时,变频空调能准确的保持设定温度运作时的状态,实现不停机运转,保证室内温度的稳定性。 二、变频空调的省电原理是什么? 1.变频空调通过内装变频器,随时调节空调的心脏—压缩机,简而言之,变频空调的压缩机不会频繁开启,而是从始至终保持稳定的工作状态。除刚开机时以高频运转,其他大部分时间以低频运转,消耗功率低于定频空调;

  本文介绍了基于 DSP TMS320LF2407A并使用 SPWM 控制技术的全数字 单相变频器 的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前途的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2

  设计 /

  直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)技术是继矢量控制技术之后,近二十几年发展起来的一种新型的交流调速控制技术。因其具有结构相对比较简单、转矩响应快以及对参数鲁棒性好等优点,所以它慢慢的变成了现代传动控制领域交流电机调速的主要控制策略。但是由于是一种新技术,大多只停留在理论研究和讨论上。     本文根据直接转矩控制的基础原理,以TI公司生产的TMS320F2808为主控芯片,设计了一个全数字化直接转矩控制的变频器系统,并给出了电流、电压检测电路和数据分析结果。 1 直接转矩控制的基本原理     直接转矩控制技术是通过速度传感器得到感应电机实际转速n;与给定转速n*比较通过速度调节器得到转矩给定值,速度

  设计 /

  电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。 定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,大范围的应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。 定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 吊扇一般用1.2—1.5uf电容。 吊扇电容接线图解 老吊扇的电容是有2个接头,火线根线,吊扇的另外一根线接电容的一端,电容的另一端并在火线上对,还有根接地线的接法接就对了。 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两

  1.前言 变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到普遍运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源特别的重要。本文设计的电源采用开关电源控制集成电路AN8026,AN8026为松下公司开发的反激式单端输出开关驱动控制器,其内部采用RC充放电控制的RS触发器作为驱动信号源,其输出脉冲可直接驱动MOSFET开关管,而不必外设灌流电路。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变

  高性能电源设计方案 /

  变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是很重要的,下面将详细的介绍变频器各个接线端的作用以及配线. 电源 接线端: 变频器的电源接线端大体上分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地,以确保变频器的正常运行和使用安全。 2. 控制 信号 接线端: 控制信号接线端是变频器与外部控制设备(如 PLC 、继电器等)之间进行信号传输的 接口 。其中,常见的控制信号包括启停信号、速度设定信号和运作时的状态反馈信号等。在接线时,应该要依据实际控制要求连接相应

  群时延测量的挑战

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