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徐维雄 《宁波职业技术学院学报》2006,10(5):92-94
变频器在实际生产应用中常会出现干扰问题,干扰不仅是外部对变频器的干扰,而且同时存在变频器自身对外部的干扰,这使变频器和变频器周边的设备都不能正常工作。笔者根据实践中的一些体会,提出解决变频器干扰问题的一些方法。 相似文献
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杨柏 《湖南广播电视大学学报》2005,(1):95-97
变频器的容量选择也不是一个简单问题,不能仅仅以电动机的容量为准。特别是对变频器产生的高次谐波的干扰问题以及对现场的危害要引起重视,对变频器产生的不可避免的电路干扰,尽管难以消除,采用适当的装置也是可以抑制的。 相似文献
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魏娟 《淮南职业技术学院学报》2005,5(3):79-81
详细介绍了通用型变频器中两种制动功能:再生制动和直流制动,并结合一种变频器设计给出了这两制动功能的具体实现方法,实验结果表明:变频器中设计的两种制动功能是可靠和有效的. 相似文献
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本文介绍了基于三菱品牌的PLC、触摸屏、模拟量模块、变频器对交流电机变频的模拟量调速系统的硬件结构及软件设计、用到的模拟量模块是FX0N-3A,使用了WR3A和RD3A指令使编程简单,频率通过触摸屏设定使调速系统运行灵活,模块化程序设计思想增强了程序的扩展性和实用性。 相似文献
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当前,随着技术的发展和价格的降低,变频调速在调速控制中被广泛应用。变频器在工业控制中的应用越来越广泛。变频器在控制系统中主要作为执行机构使用,有的还具有闭环PID控制和时间顺序控制的功能。PLC和变频器都是以计算机技术为基础的现代工业控制产品,将二者有机地结合起来,用PLC控制变频器,在当代工业控制领域是很常见的,例如用PLC控制变频电动机的旋转方向、转速和加速、减速时间;实现电动机的工频电源和变频电源之间的切换;实现变频器与多台电动机之间的切换控制及通过通信实现PLC对变频器的控制,将变频器纳入工厂自动化通信网络等。本文从输出频率控制的角度,浅析PLC在变频器控制中的应用。 相似文献
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变频器过电压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起比故障的原因较多,可以采取的措施也较多,在处理此类故障时要分析清楚故障原因,有针对性的采取相应的措施去处理. 相似文献
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PLC与变频器的通信控制 总被引:2,自引:0,他引:2
主要讨论了变频器与可编程控制器(PLC)通信原理,介绍了变频器的控制方式、PLC与变频器远程通信控制的硬件连接等。以三菱FX2N型PLC及三菱FR-S500变频器为例,介绍串行通信技术在交流变频调速控制系统中的应用,井通过相应的部分通信控制程序来说明利用可编程控制器实现串行通信编程设计方法。 相似文献
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提出基于PROFIBUS-DP变频器控制系统,结合SIEMENS MICROMASTER系列变频器,给出系统的网络结构及计算机与变频器之间的通信协议,描述了系统的功能码设置步骤和编程过程。 相似文献
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变频器在企业中的广泛应用,促使高校纷纷开设了变频器应用技术课程。本文以变频器加减速控制的功能为例,探讨了从计算机控制的角度对变频器原理进行分析的方法,可更好地使学生理解变频器的工作原理,强化学生专业素质的培养。 相似文献
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基于SVPWM变频器的原理,采用合适的算法,利用Matlab的Simulink工具箱.建立了SVPWM变频器的仿真模型,将该模型应用到永磁直线同步电动机垂直运输系统中,进行了仿真.仿真的结果表明,SVPWM控制方式下的磁通轨迹已经接近圆形,变频器也具有很好的鲁棒性,同时也提高了整个系统运行的稳定性和可靠性. 相似文献
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张磊 《中国科教创新导刊》2011,(35):210-210
当利用变频器构成自动控制系统进行变频调速控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用.在实际教学分析中结合校企合作把《可编程控制其原理及应用》(即PLC)和《变频调速原理及应用》合并为《PLC及变频器的使用与维护》一门课. 相似文献
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针对变频器在CAN总线的应用需要,设计一种变频器远程控制卡,实现变频器基于CAN总线的通讯控制. 相似文献
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李纪 《商情·科学教育家》2013,(25)
本文从变频器的基础概念入手,说明了根据工艺要求进行变频器选型的注意事项,重点介绍了运用ABB变频器DTC直接转矩控制技术实现对转炉倾动的控制.该控制方式具有良好的低频特性,合理运用主从负荷平衡,实现了4台电机转矩的一致,倾动控制采用转矩宏. 相似文献
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变频器是电气传动控制系统的重要组成部分,由于其具有低功耗、高效率和控制电路简单等显著优点,因此被广泛应用于各种电气设备的传动系统中。随着科学技术的高速发展,具有更佳性能指标的新型变频器不断涌现,必须在理解其工作原理的基础上更好地利用。 相似文献
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黄础晓 《江西电力职业技术学院学报》2021,34(11):19-20
分析了两起6kV高压变频器功率模块故障,通过现场检查和返厂检测,确定其中一起是现场环境较潮湿导致功率模块正负母排放电拉弧,另一起是变频器功率模块单元内IGBT产品质量存在缺陷.对变频器运行要求和设备维护提出了改进措施,以防同类事件发生. 相似文献