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果断收藏:皮带输送机变频器的制动方式

来源:云更新 时间:2021-07-08 16:11:18 浏览次数:

      皮带输送机进行多滚筒驱运时,因为其驱动滚筒直径的差别,导致驱动电机角速度的不同,拖动大直径滚筒的电念头处于电动状况,而且拖动小直径的滚筒的电念头可能处于发电状况,这时后者相称于前者的负载。......

皮带输送机进行多滚筒驱运时,因为其驱动滚筒直径的差别,导致驱动电机角速度的不同,拖动大直径滚筒的电念头处于电动状况,而且拖动小直径的滚筒的电念头可能处于发电状况,这时后者相称于前者的负载。后者电念头的工况也是处于发电制动状综合以上两种情况,在某些特别的工况下,上运双滚筒驱动的2台主电念头运行于象限,拖动主电机的变频器也要工作于象限。在第象限时,电念头处于制动状况,变频器要解决能量的回馈问。


渐变驱动的制动方法通用型变频器都为交直交电压型变频器,整流局部由不可控的整流管组成,该局部能量传输不可逆。当输送机减速度过大或者2个驱动滚直径差别较大时,电念头侧的再生能量传输到直流侧,直流回路的电阻跟电容来不迭消耗再生能量,产生的泵升电压可能破坏滤波电容,因此单纯的通用型变频器很难满意在双滚筒驱动输送机当中的利用。要抉择适合的变频器,先要理解下变频器的制动方法及主回路结构情势。

DC制动时,将主电念头三相交换电源断开,定子任意两相通入直流电源形成固定磁场。把持直流电流的连续时光跟幅值就可能把持制能源矩的大小。制动的能量以热的情势消耗在主电念头转子上。通用型变频器个别都存在DC制动功能,它重要利用于制动不是特别频每并且制能源不是特别大的场合,如风机水泵类负载,个别与降频减速配合利用,另外还可能用于消除主电念头运行前的蠕动。因为受主电念头转子发热的限度,DC制动并不适合双滚筒驱动的长间隔大倾角输送机

回馈制动通用变频器并不能将能量回馈至电网,要实现能量的双向流动,必须在电网侧整流器上再并联一组有源逆变电路。变频主回路。某公司已将有源逆变局部制造成一个独破的装置,使期可能直接在直流母线上。然而上述主回路实现有源逆变对电网品质请求较高。在逆变期间,假如电源电压较低或电源被切断就会导致有源逆变推翻,烧毁熔断器。另外因为并联了有套有源的逆变装置,使得体系本钱的增加,加大了回馈装置的体积,沾染了电网。因此这种情势的回馈制动并不合乎我国国情。

采取双PWM把持的变频电路是近多少年新兴的处理能量回馈的新技巧。它在整流电路跟逆变电路当中均采取自关断器件进行PWM把持,无需附加电路,就可能十分便利地实现电念头的四象限运行,并且使得体系的功率因素约即是1。双PWM变频主回路,这品种型的变频器机能优胜,然而价格比较昂贵。回馈制动个别利用于频繁制动并且请求正确把持制动速度的场合,特别是晋升机、电梯以及大倾角下运皮带输送机等存在位能负载的场合,它可能使得电念头四象限行、节能降耗并且实现精巧制动,进步电念头的动态机能。

能耗制动能耗制动是通过内置或外加制动电阻的方法将回馈能量消耗在直流回路的大功率电阻上,实现电念头的四象限运行。这种制动方法在通用型变频器上即可利用。该方法原理简单,本钱低廉,坚固性较高,但挥霍能量,动态机能不高。它重要利用于制动不太频繁、对制动特点请求不严格的场合。能耗制把持局部检测直流电压大小,当超过某一阈值时,制动单元以斩波方法把持制动电阻的接入。当制动单元内部电阻功率不足时,须要外接大功率制动电阻。

以上3种制动方法,能耗制动跟回馈制动只是对变频器而言的,实际上主电念头均处于发电制动状况。

综合以上剖析,对大倾角上运皮带输送机采取能耗制动是一种比较简单的方法。因为大倾角上运皮带输送机制动不频繁,不是位能性负载,并且不须要正确制动。假如抛开价格因素,那么双PWM把持的变频器则是抉择。

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