Nov 21, 2018 메시지를 남겨주세요

인버터가 모터 속도를 어떻게 제어합니까?

1. 모터의 회전 속도가 자유롭게 바뀔 수있는 이유는 무엇입니까?

모터 회전 속도 단위 : 분당 r / min 회전. 또한 rpm으로 표시됩니다.

예 : 2 극 모터 50Hz3000 [r / min]

4 극 모터 50Hz1500 [r / min]

결론 : 모터의 회전 속도는 주파수에 비례합니다.

유도 형 AC 모터 (이하 간단히 모터라고 함)의 회전 속도는 대략 모터의 극수 및 주파수에 의해 결정됩니다. 모터의 극수는 모터의 작동 원리에 의해 고정됩니다. 극 값은 연속 값 (2, 4, 6 등 2의 배수)이 아니기 때문에 일반적으로 불편하며 값을 변경하여 모터 속도를 조정합니다.

또한, 모터의 외부에서 조정 된 후, 모터에 주파수를 공급할 수 있기 때문에, 모터의 회전 속도를 자유롭게 제어 할 수있다.

따라서, 주파수를 제어하기위한 인버터가 모터 속도 제어 장치에 대해 바람직한 장치입니다.

n = 60f / p

n : 동기화 속도

f : 전원 주파수

p : 모터 극 쌍

결론 : 주파수와 전압을 변경하는 것이 최적의 모터 제어 방법입니다.

주파수를 변경하지 않고 주파수 만 변경하면 주파수가 감소하고 모터가 과전압 (과 여자)되어 모터가 끊어집니다. 따라서 인버터는 주파수를 변경하면서 동시에 전압을 변경해야합니다. 출력 주파수가 정격 주파수보다 높으면 전압은 계속 증가 할 수 없으며 최대 값은 모터의 정격 전압과 같을 수 있습니다.

예를 들어, 모터의 회전 속도를 반으로 줄이려면 인버터의 출력 주파수를 50Hz에서 25Hz로 변경 한 다음 인버터의 출력 전압을 400V에서 약 200V로 변경해야합니다.

2. 모터의 회전 속도 (주파수)가 변할 때의 출력 토크는 얼마입니까?

인버터 구동시 시동 토크와 최대 토크는 직접 전원 주파수 전원 공급 장치의 토크보다 작습니다.

모터가 상업용 주파수 전원으로 전원이 공급되면 시동 및 가속 쇼크가 커지고 인버터가 전원 공급에 사용될 때 이러한 영향은 약합니다. 전원 주파수를 직접 시작하면 큰 시동 전류가 생성됩니다. 인버터를 사용하면 인버터의 출력 전압과 주파수가 모터에 점차 추가되어 모터의 시동 전류와 충격이 작아집니다.

일반적으로 모터에 의해 생성 된 토크는 주파수가 감소할수록 감소합니다 (속도는 감소합니다). 축소 된 실제 데이터는 일부 드라이브 매뉴얼에 나와 있습니다.

플럭스 벡터 제어 인버터를 사용함으로써, 저속에서 모터의 토크가 향상되고 저속 영역에서도 모터가 충분한 토크를 출력 할 수 있습니다.

3. 주파수 변환기를 50Hz 이상의 주파수로 조정하면 모터 출력 토크가 감소합니다.

일반적인 모터는 50Hz의 전압으로 설계되고 제조되며 정격 토크는이 전압 범위로 주어집니다. 따라서 정격 주파수 이하의 속도 조절을 일정 토크 속도 조절이라고합니다. (T = Te, P <=>

인버터의 출력 주파수가 50Hz보다 클 때, 모터에 의해 생성 된 토크는 주파수에 반비례하는 선형 관계로 감소해야합니다.

모터가 50Hz보다 큰 주파수에서 작동 할 때 모터가 부족한 토크를 출력하지 못하도록 모터 부하의 크기를 고려해야합니다.

예를 들어, 100Hz에서 모터에 의해 발생 된 토크는 50Hz에서의 토크의 약 1/2로 감소됩니다.

따라서 정격 주파수 이상의 속도 조절을 일정한 속도 조절이라고합니다. (P = Ue * Ie)

4. 50Hz 이상의 인버터 적용

알다시피, 특정 모터의 경우, 정격 전압과 정격 전류는 일정합니다.

인버터 및 모터의 정격 전압이 15kW / 380V / 30A 인 경우 모터는 50Hz 이상에서 작동 할 수 있습니다.

속도가 50Hz 일 때 인버터의 출력 전압은 380V이고 전류는 30A입니다. 출력 주파수가 60Hz로 증가하면 인버터의 최대 출력 전압은 380V / 30A에 불과합니다. 분명히 출력 전력은 변하지 않습니다. 그래서 우리는 그것을 일정한 출력 속도 조절이라고 부릅니다.

이 시점의 토크 상황은 무엇입니까?

왜냐하면 P = wT (w : 각속도, T : 토크)이기 때문입니다. P는 변하지 않기 때문에 w가 증가하므로 그에 따라 토크가 감소합니다.

또 다른 각도를 볼 수 있습니다.

모터의 고정자 전압은 U = E + I * R (I는 전류, R은 전자 저항, E는 유도 된 전위)

U가 변하지 않을 때, E는 변하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

그리고 E = k * f * X, (k : 상수, f : 주파수, X : 자속)이므로 f가 50-> 60Hz 일 때 X는 그에 따라 감소합니다.

모터의 경우, T = K * I * X (K : 상수, I : 전류, X : 자속)이므로 자속 X가 감소함에 따라 토크 T가 감소합니다.

동시에, 50Hz보다 작 으면, I * R이 작기 때문에, U / f = E / f가 일정 할 때, 자속 (X)은 일정하다. 토크 T는 전류에 비례합니다. 이것이 인버터가 일반적으로 사용되는 이유입니다. 과부하 (토크) 기능을 설명하는 과전류 기능. 일정 토크 속도 조절 (정격 전류는 변경되지 않음 -> 최대 토크는 일정)

결론 : 인버터의 출력 주파수가 50Hz 이상에서 증가하면 모터의 출력 토크가 감소합니다.

5. 출력 토크와 관련된 기타 요인

열 및 방열 용량은 인버터의 출력 전류 용량을 결정하며 인버터의 출력 토크 성능에 영향을 미칩니다.

캐리어 주파수 : 일반적으로 인버터의 정격 전류는 최고 캐리어 주파수이며 최고 출력 주변 온도에서 연속 출력 값을 보장 할 수 있습니다. 캐리어 주파수가 감소되고 모터의 전류가 영향을받지 않습니다. 그러나 구성 요소의 열이 감소합니다.

주변 온도 : 주위 온도가 낮음을 감지하기 때문에 인버터의 보호 전류 값을 높이는 것과 같지 않습니다.

고도 : 고도의 증가는 방열 및 절연 성능에 영향을줍니다. 일반적으로 1000m 이하로 무시할 수 있습니다. 1000 미터 당 5 %까지 줄일 수 있습니다.


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