厦门阿米控技术有限公司

本特利 BENTLY NEVADA,ABB模块,霍尼韦尔HONEYWELL,罗克韦尔

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电源07KR91

发布者:林惠燕 | 来源:厦门阿米控技术有限公司发布时间:2020-11-17 到期时间:2026-12-04
产品单价
10.00元/个
起订量
1个
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1 个
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品牌
07KR91
   

 电源 07KR91

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ASEA BROWN BOVERI P21G3315 / P21G3315 
ASEA BROWN BOVERI VEM3714T-5 / VEM3714T5 
ASEA BROWN BOVERI P14X4061R-DJ / P14X4061RDJ 
ASEA BROWN BOVERI 06C113W606 / 06C113W606
ASEA BROWN BOVERI P14N5693M-EK / P14N5693MEK 
ASEA BROWN BOVERI M36J565S952G1 / M36J565S952G1 
ASEA BROWN BOVERI D5050R / D5050R
ASEA BROWN BOVERI ACB530-U1-246A-4 / ACB530U1246A4 
Baldor Reliance Motor, 7.5HP, 230/460
Baldor Reliance 39E147W722 
BALDOR - RELIANCE 15 HP MOTOR, FR 284T, 230/460 V, 1175 RPM, 3 PH, #1212939J
RELIANCE BALDOR 2 HP MOTOR & GEAR BOX MOTOR, FR 145YZ, RPM 1725, #831927G 
Baldor Reliance Super E Motor 10HP 37B102T853G1 215TC 
BALDOR RELIANCE INDUSTRIAL MOTOR CDP3440
BALDOR/RELIANCE INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR #820818H
Reliance / Baldor D1815R 1.5 Hp DC Motor 1750 RPM #3423SR
Baldor Reliance EM3218T SuperE Motor 230 460 5HP 1750RPM 
SEE DESCRIPTION Baldor Reliance CWDM3546 
ABB BALDOR RELIANCE VBM3611T
BALDOR RELIANCE M3542 3/4 HP ELECTRIC MOTOR 3 PHASE SHANK #14A32PR2
Baldor-Reliance Inverter Drive Motor HP 50 TE 326T Fr 3Ph 60Hz 1205404435-000010
ASEA BROWN BOVERI 801429-12SC / 80142912SC
ASEA BROWN BOVERI 801429-4RE / 8014294RE 
ASEA BROWN BOVERI M15B-102846189-043 / M15B102846189043 
ASEA BROWN BOVERI 801429-1SB / 8014291SB



变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放电,这种释放,是白白浪费掉的,是一种没有办法的做法。

母线电容是个缓冲区,容纳能量有限

三相交流电全部整流后,接入电容,满载运行时候,母线正常的电压大约是1.35倍,380*1.35=513伏,这个电压当然会实时波动的,但是低不能低于480伏,否则会欠压报警保护。母线电容一般是两组450V电解电容串联而成,理论耐压是900V,如果母线电压超过这个值,电容会直接爆掉了,所以母线电压是无论如何都不能达到900伏这么高压的。

实际上,三相380伏输入的IGBT的耐压值是1200伏,往往要求工作在800伏以内,考虑到电压如果升高,都会有个惯性问题,也就是你马上让制动电阻工作了,母线电压也不会很快降低下来,所以很多变频器,都是设计在700伏左右就通过制动单元让制动电阻开始工作,让母线电压降低下来,避免往上继续冲。

所以制动电阻设计,核心就是考虑到电容和IGBT模块的耐压问题,避免这两大重要的器件被母线的高电压冲坏掉了,这两类元件如果坏掉了,变频器也就无法正常工作了。

快速停车要制动电阻,瞬间加速也需要

变频器母线电压之所以会变高,很多时候是变频器让电机工作在电子制动状态,让IGBT通过一定的导通顺序,利用电机是大电感电流不能突变,瞬间产生高压来往母线电容充电,这时候让电机快点降低速度下来。如果这时候没有制动电阻及时消耗掉母线的能量,母线电压将会持续变高而威胁变频器的安全了。如果负载不是很重,也没有什么快速停车要求,这种场合是不需要使用制动电阻的,即使你装了制动电阻,制动单元的工作阀值电压没有被触发,制动电阻也不会投入工作。

除了大负荷减速场合需要增加制动电阻和制动单元来快速刹车外,实际上如果符合比较重,启动时间时间要求非常快那种,也需要制动单元和制动电阻来配合启动的,以往我试过用变频器带动一种特殊的冲床,要求把变频器的加速时间设计成0.1秒,这时候满负荷启动,虽然负荷并不是非常重,但是因为加速时间太短了,这时候母线电压波动非常厉害,也会出现过压或者过流的情况,后来增加了外置的制动单元和制动电阻,变频器就能正常工作了。分析起来,是因为启动时间太短,母线电容的电压瞬间被掏空了,而整流器瞬间有大的电流充进来,引起母线电压突然变高,这样母线的电压波动太厉害,瞬间可能会超过了700伏,加上了制动电阻,就可以及时消除这个波动的高压,让变频器工作在正常状态。

还有一种特殊的情况,是矢量控制场合,电机的扭矩和速度方向相反,或者工作在零转速扭矩输出的场合,比如吊机掉了重物停在半空中,收放卷场合需要力矩控制,都需要让电机工作在发电机状态,源源不断的电流会反充到母线电容中,通过制动电阻,就可以及时消耗掉这些能量,保持母线电压平衡稳定了。

很多小变频器,比如3.7KW的,往往都内置了制动单元和制动电阻,应该是考虑到母线电容调小的缘由吧,而小功率的电阻和制动单元并没有那么贵。


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联系人 林惠燕
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