BFB1012VH
2016/6/23 8:31:49
0 人气:12
- 型号:BFB1012VH
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
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工业风扇代理销售:
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风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
(1)离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
(2)轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,ysdzxcvb201605211近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
(3)回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨鼓风机、回转压缩机。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。
风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等。
风机按压力可分为低压风机、中压风机、高压风机。
按出口压力(升压)分为:通风机(≤1.5万Pa)、鼓风机(1.5~35万Pa)、压缩机(≥35万Pa)。
风机性能参数
风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。
态加速到2000r/min,用时不会超20mS。电机的加速时间跟电机轴的惯量以及负载有关系,通常惯量和负载越大加速时间越长。
?动态响应品质优良
伺服电机在位置控制模式下,突加负载或撤载,几乎没有超调现象,电机转速不会产生波动,保证了机床加工的精度。
?驱动对象不同
变频器是用来控制交流异步电机,伺服驱动器用来控制交流永磁同步电机。伺服系统的性能不仅取决于驱动器的性能,而且跟伺服电机的性能有直接的关系。伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。
?应用场合不同
变频控制与伺服控制是两个范畴的控制。前者属于传动控制领域,后者属于运动控制领域。一个是满足一般工业应用要求,对性能指标要求不高的应用场合,追求低成本、少维护、使用简单等特点的驱动产品。另一个就是代表着工业自动化发展水平的产品,追求高性能、高响应、高精度。
伺服和变频器在使用目的、功能方面存在本质的差异。选择哪一个取决于运行模式、负载条件、价格等因素。
基本上伺服的性能比变频器优越。因此,由变频器变更为伺服时,一般不会产生运行方面的问题。但是,必须考虑下列几点。
?机械侧的刚性
伺服的最大转矩约为变频器的2倍。因此,如果机械结构比较脆弱,加、减速时可能会产生振动(振荡现象)。此时,须采取加固机械结构、减小伺服系统的增益(控制灵敏度)等措施。
?换算到电机轴的负载惯性大小(惯性)
与变频器相比,伺服对于负载惯性的大小很敏感。相对于电机本身的转动惯量,如果负载的转动惯量过大,则电机轴会被负载拖着旋转,从而导致控制不稳定。因此,根据机械负载选择合适的伺服容量至关重要。
?电机轴的振动
安装电机的部位发生机械振动时,会给电机的转轴带来影响。尤其对内置编码器的伺服电机,有时必须采取降低振动的措施。
?减速机构的打滑
伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(需进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时控制系统就成了变频器带编码器反馈的闭环控制即高端的变频控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,只要满足就不存在伺服变频之争。
带有360-900V直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。
用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。
为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然中断,会发生什么呢?通常,控制系统必须备有蓄电池缓冲,从而使被吊起的货物能够被安全地降下来。而如果控制系统由中间直流总线供电,则吊车的电机在货物被降下时会起到发电机的作用,保持住中间直流总线以及控制系统上的电压。通过这种对执行器和控制系统的强制同步,可以使系统设计更加简单和安全。
那么,电源必须满足哪些要求,才能适合由中间直流总线供电的应用呢?有人可能会说,没有什么要求,因为从基本原理推断,开关电源总是在内部对交流电整流,所以开关电源可以由交流和直流供电。而且,很多开关电源的产品说明中也会明确指出一定的直流输入范围,如450…750Vdc等。那么,为什么在实际中用普通开关电源直接连接到中间直流总线上会出现问题呢?
其中一个原因在于,中间直流总线上的电压常常是带有几百伏对地幅值的高频交流电压, 即所谓“共模噪声”。标识“直流电压”实际上指的只是正负极间的电压,而不是对地的,因为整个中间直流总线以相同的节奏对地来变动。这种效应是因为变频器中的快速开关(IGBT)通过电机和其它的电容以高频周期性地将正负极与地相连。
变频器虽然自带有滤波器,但是它只对外工作,也就是面向输入电网;而对内,即面向中间直流总线,它不起作用。而且因为这是变频器内部,也没有明确的电磁兼容标准要求。而针对电源的电磁兼容标准也不覆盖这一应用,因为普通电源输入端上不会长期有600V,几千Hz频率范围的的干扰,这种干扰超过了普通电源所要求的输入可靠值的几十倍。因此对中间直流总线供电的电源的要求完全不同于普通的电源。
因此,普世(PULS)开发了一款专门由变频器中间直流总线供电的、24V/20A输出的电源,QTD20.241。它的一个重要的特点在于,掉转了滤波器的朝向。通常设计滤波器是为了使由开关电源产生的干扰不会影响到输入端电网。而在中间直流总线供电应用中,滤波器则要屏蔽来自中间直流总线的干扰;来自电源的干扰不需要滤除,因为中间直流总线上已经很不“干净”了,而且变频器自带的滤波器也会滤除QTD20电源可能产生的干扰。另外,根据UL508标准要求,QTD20的输入端上还有特殊的直流保险丝,如果不小心将它的输入端反接,保险丝也不会断,电源只是不再继续工作了。
事实上,还有很多应用中,PULS推出的QTD系列产品可以避免电网波动可能带来的人身伤害和经济损失,比如,纺织、造纸、打磨机械以及前面提到的吊装机械等。QTD系列产品可以提供给控制系统足够的能量,保证整个设备在电网波动情况下安全地、受控地关机,从而成为驱动系统设计的最佳选择。
众所周知,变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计,变频控制柜设计与制造对实际应用具体要求,是许多电气工程师及制造商,客户想明确了解的。本章从实际设计及应用案例中,总结设计要点,写出拙见,供同行参考。
根据实际及客户要求进行设计
在变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求。
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