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產(chǎn)品簡介
Yokogawa橫河DX102-2-2
Yokogawa橫河DX102-2-2
產(chǎn)品價格:¥1
上架日期:2016-10-13 09:43:33
產(chǎn)地:本地
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詳細(xì)說明
    DX102-2-2對于非諧振型的變頻器,使用軟開關(guān)變換電路,它是控制電壓和電流在開始上升時,使其緩慢變化的一種方法。
    作為開關(guān)變換元件,一般使用雙極型三極管,但是最近,在中小功率的范圍內(nèi),大量使用了絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)及功率金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)。在大功率范圍內(nèi),使用了閘門關(guān)斷可控硅(GTO)元件。
    IGBT是電壓控制元件,比電流控制的雙極型晶體管輸入控制回路簡單,是耐壓高、導(dǎo)通電壓低、開關(guān)變換速度快的元件。由于控制回路簡單,能夠產(chǎn)生出將功率元件、驅(qū)動回路、保護(hù)回路都封裝一起的智能功率模塊IPM。
    DX102-2-2元件是能夠關(guān)斷、開啟的可控硅元件,它應(yīng)用在大功率的PWM變換電路中。目前,已開發(fā)出的有額定參數(shù)為4.5kV/4kA的元件。由于GTO元件的開關(guān)變換頻率約在幾百赫茲左右,存在的問題是在低頻時的電壓、電流波形干擾大。目前,正在進(jìn)一步開發(fā)的是以低損耗為目標(biāo)的新式雙柵極MOS柵極可控硅(DUGMOT)元件。
    在風(fēng)洞轉(zhuǎn)臺試驗(yàn)過程中,通過模擬量輸出模塊來控制變頻器的頻率,進(jìn)而控制轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)速,在程序中實(shí)時檢測當(dāng)前的轉(zhuǎn)臺位置。
    采用分段減速的方式,當(dāng)轉(zhuǎn)臺接近設(shè)定角度時,其轉(zhuǎn)速已降低到很小的一個值。一旦到達(dá)設(shè)定角度,系統(tǒng)已經(jīng)處于很低的速度,這樣制動器馬上動作而不損壞制動瓦,從而保證控制精度為±0.5°,達(dá)到系統(tǒng)所要求的性能指標(biāo)。當(dāng)對中時,通過一位置開關(guān)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定位。
    在遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的軟件設(shè)計中,先根據(jù)數(shù)據(jù)通訊量的大小制定合適的通訊協(xié)議。
    在風(fēng)洞轉(zhuǎn)臺控制系統(tǒng)中工控機(jī)每次發(fā)送1個55字節(jié)長的指令來實(shí)現(xiàn)1次讀/寫操作。在操控界面中通過設(shè)定實(shí)驗(yàn)中所需要的角度值,即可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制實(shí)現(xiàn),在界面中可以得知當(dāng)前轉(zhuǎn)臺系統(tǒng)的速度值和絕對位置角度值。
    實(shí)踐表明,風(fēng)洞轉(zhuǎn)臺系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,具有良好的遠(yuǎn)程操控人機(jī)界面。同時所描述的方法對同類機(jī)電一體化遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的設(shè)計具有參考意義。
    在電力測功機(jī)的變頻電源供電時,由于各種開關(guān)元件的觸發(fā)誤動作和各相整流元件及控制元件特征的差異,則可能使測功電機(jī)出現(xiàn)某瞬間的電壓失衡現(xiàn)象,再加之由于電機(jī)磁路不平衡引起的軸電壓和轉(zhuǎn)子上的高頻電壓,在轉(zhuǎn)軸上會產(chǎn)生一個較大的軸電壓,以致產(chǎn)生的電流將通過軸與軸瓦之間的油膜流動,油膜因會有很大的電流流過而被導(dǎo)致破壞,縮短軸承壽命,危害電機(jī)安全運(yùn)行。
    從系統(tǒng)的最優(yōu)出發(fā)來考慮,使其測功電機(jī)的電壓、頻率、功率、效率等額定值的選擇不受供電的工頻電網(wǎng)的限制。當(dāng)運(yùn)行中保持氣隙磁通不變時,最大轉(zhuǎn)矩基本上不發(fā)生變化。電機(jī)要有足夠的剛度以克服脈振轉(zhuǎn)矩。
    對于電流型逆變器,電機(jī)的漏抗要??;對于電壓型逆變器,電機(jī)的漏抗要大。為減小各種損耗,電機(jī)鐵芯要采用優(yōu)質(zhì)、較薄的硅鋼片,定子或轉(zhuǎn)子槽形須扭斜,并正確選用槽配合和槽形,最好采用強(qiáng)迫風(fēng)冷。
    高壓變頻器一般用在小功率的高壓電機(jī)中做變頻節(jié)能使用,低-高方式高壓變頻器是用低壓變頻器控制后,直接用升壓變壓器把電壓升到電機(jī)使用電壓。
    未來高壓變頻調(diào)速技術(shù)將在以下八個方面得到發(fā)展,其主要表現(xiàn)為:
    ①高壓變頻器將朝著大功率,小型化,輕型化的方向發(fā)展。
    ②高壓變頻器將向著直接器件高壓和多重疊加(器件串聯(lián)和單元串聯(lián))兩個方向發(fā)展。
    ③更高電壓、更大電流的新型電力半導(dǎo)體器件將應(yīng)用在高壓變頻器中。
    ④現(xiàn)階段,igbt、igct、sgct仍將扮演著主要的角色,scr、gto將會退出變頻器市場。
    ⑤無速度傳感器的矢量控制、磁通控制和直接轉(zhuǎn)矩控制等技術(shù)的應(yīng)用將趨于成熟。
    ⑥全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和自動化:參數(shù)自設(shè)定技術(shù);過程自優(yōu)化技術(shù);故障自診斷技術(shù)。
    ⑦應(yīng)用32位mcu、dsp及asic等器件,實(shí)現(xiàn)變頻器的高精度,多功能。
    ⑧相關(guān)配套行業(yè)正朝著專業(yè)化,規(guī)?;l(fā)展,社會分工將更加明顯。
    理論中閉環(huán)調(diào)節(jié)原理。目的在于利用一種比較容易表達(dá)的函數(shù)形式,產(chǎn)生校正控制信號,而并非對整流系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)控制,不影響系統(tǒng)的動態(tài)特性?,F(xiàn)采用閉環(huán)誤差調(diào)節(jié)予以校正。經(jīng)在兩臺350kW1000Hz中頻電源使用,結(jié)論如下:
    (1)調(diào)功平衡器接入但未通電時,分別啟動兩臺中頻電源,各自調(diào)功正常。
    (2)調(diào)功平衡器電源接通、K1斷開時,調(diào)功平衡器狀態(tài)指示LED慢閃。分別啟動兩臺中頻電源,各自調(diào)功正常。
    (3)調(diào)功平衡器電源接通、K1閉合時,在測試條件下,切換K1,平衡狀態(tài)指示LED快閃,表示平衡調(diào)接器已介入控制。最小輸出為106V和108V,兩端點(diǎn)誤差為1.5%(低端);最大輸出為476V和513V,兩路誤差為7.4%(高端);最小輸出功率10%額定功率,最大輸出功率94%額定功率。由以上測量結(jié)果分析,造成誤差的原因主要是:負(fù)載不對稱誤差;整流控制電路調(diào)節(jié)非線性誤差和cos生成表擬合誤差。
    (4)利用示波器觀察觸發(fā)脈沖,兩路移相范圍均可達(dá)0.12,整個移相范圍內(nèi)無跳越變化現(xiàn)象。
    (5)經(jīng)多點(diǎn)電壓實(shí)測,得輸入、輸出特性曲線。在MATLAB環(huán)境下,模擬閉環(huán)控制原理的仿真模型及仿真特性。

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