变频应用基础大题答案(1)1

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变频应用基础大题答案1、变频调速时,改变电源频率f1的同时须控制电源电压u1,试说明其原因。(p28)答:在变频调速时,若f1下降,u1不变,则Φn上升。因为Φn已设计在接近饱和处,Φn上升即进入磁化曲线的饱和区,引起工作电流大幅度增加,使电动机过热损坏;若f1上升,u1不变,则Φn下降,将使工作电流下降。由于电流的下降,电动机的输出转矩不足。为了保持电动机的Φn不变,即电动机的转矩不变,在f1变化的同时,u1必须同时变化,使u1与f1的比值保持恒定,即U1/f1=常数。2、描绘三相异步电动机基频以下变频调速的机械特性曲线,并说明其特点。(p10)答1.当fx下调较少时,Tkm基本上不变2.当fx下调较多时,Tkm明显减少,带负载能力减少3.稳定运行区曲线平滑,表示机械特性比较硬4.属于恒转矩调速:3、变频调速时,由于f1降低使电动机处于回馈制动状态,试说明其制动的原理,并描绘制动前后的机械特性曲线。(p3)4、在定性分析变频电路时,大功率开关器件的工作状态有哪两种?(p26)答:饱和和截止状态5、什么是脉冲宽度调制技术?(p21,p28,p34)6、某机床有5档转速(0档转速为0),分别为15HZ、30HZ、35Hz,50Hz,请设置相关参数。(变频器参数设置以三菱FR-A540为例)7、以三相桥式SPWM逆变电路为例,说明脉宽调制逆变电路调压调频的原理。(p25)8、变频器由几部分组成?各部分都具有什么功能?答:变频器由两大部分组成,即主电路和控制电路。主电路包括整流滤波电路、逆变电路、制动电路。控制电路包括计算机控制系统,键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源、外接控制端子。变频应用基础大题答案9、变频器的主电路由整流、滤波和逆变三大部分组成,试述各部分的工作过程。(p23)答:整流电路是由6只二极管组成,利用二极管的单向导电性将三相工频交流电全波整流为脉动直流电。滤波电路由2只电容构成,利用电容电压不能突变的原理,将整流后的脉动直流电波动程度减小。逆变电路是由6只IGBT组成的三相逆变桥,三相逆变桥由计算机控制将直流电逆变为三相SPWM波,驱动电动机工作。10、变频器是怎样分类的。(p20)答:①按主电路工作方式分类:电压型变频器和电流型变频器②按逆变器开关方式分类:PAM控制变频器,SPWM控制变频器和高载频PWM控制变频器③按工作原理分类:V/f控制变频器,转差频率控制变频器和矢量控制变频器④按用途分类:专用变频器和通用变频器。11、变频器为什么要设置上限频率和下限频率?(p43)答:上下限频率设定后,变频器的工作频率被限定在上下限频率频率之内,可防止由于操作失误使电动机转速超出应用范围,造成事故或损失。12、变频器为什么具有加速时间和减速时间设置功能?如果变频器的加、减速时间设为0,起动时会出现什么问题?加减速时间根据什么来设置?(p44-p46)答:变频器起动时,为了使起动电流不超过允许的最大电流,是从0频率开始,经过一定时间上升到工作频率。电动机在恒转矩作用下,也从0速跟随变频器的输出频率逐渐上升到工作转速。变频器从0频率上升到工作频率所用时间用加速时间来定义。变频器从正常工作频率下降到0频率,同样也需要一定时间,这个时间用减速时间来定义。如果变频器的加、减速时间设为0,起动时启动电流很大,可能会烧坏电机。加、减速时间的设置要根据具体的负载要求而定,设置太长造成时间浪费,设置太短又会产生很多不利因素。13、变频器的回避频率功能有什么作用?描述设置回避频率的方法?(p43)14、变频器的输出频率可以分段运行,分段运行又分为“程序运行”和“外端子控制运行”,解释这两种段速运行的主要区别。(p47)15、什么是基本U/f控制方式?为什么在基本U/f控制基础上还要进行转矩补偿?转矩补偿分为几种类型?(p37)变频应用基础大题答案16、变频器为什么要有瞬时停电再起动功能?若变频器瞬时停电时间很短,采取什么样的再起动方法?(p50)答:变频器在瞬时停电时就会停止输出,此时电动机的转速也随即下降。复电后变频器具有重新起动功能,但起动时应知道此时电动机的转速,以采取与电动机转速相接近的起动频率重新起动。因此变频器都设置了瞬时停电再起动功能。若变频器的停电时间很短,对于大惯性负载,停电时间很短时电动机的转速下降很少,可将重起频率设置为停电时的输出频率;小惯性负载,在停电期间电动机的转速已下降很多,就得将重起频率设置为较低的频率。17、变频器的外控制端子中除了独立功能端子之外,还有多功能控制端子。多功能控制端子有什么优点?(p46)答:多功能控制端子可以一端多用,在不增加端子个数的情况下可预置多种功能,从而丰富了变频器的控制功能。

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