阿米控技术公司主营产品:模块 卡件 变频器 电源 线缆 CPU 控制器 DCS PLC 机器人备件 伺服触控 驱动器等产品.
例如:
#施耐德(140、TSX) PLC # 罗克韦尔(美国AB)PLC 触摸屏#
#安川(YASKAWA)模块 电机 驱动#
#博士力士乐(Bosch Rexroth)模块 电机 驱动#
#通用电气(GE PLC系列)# #瑞士 ABB(ABB机器人备件)#
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随着电力电子技术的发展与进步,现代变频调速控制系统采用了多段PWM(文章尾部有相关解释)技术,即利用IGBT(文章尾部有相关解释)的导通与阻断把直流电压变为一定形状的脉冲列,并通过控制脉冲的宽度和脉列的周期而使其达到调压、变频的目的。虽然现代变频调速控制系统已使得输人电流基本上为正弦波,即减少了高谐波电流对供电电源品质污染;已使得输出电压波形实现了阶段状的近似正弦波形输出,保护了高压电机绕组绝缘。
但从其变频调速的控制系统实际运行情况来分析和研究,应用变频调速装置对现代交流电机的设计仍有它的特殊性和要求,这也是设计者必须慎重地进行研究和考虑的问题。
(1)变频调速装置的输出电源电压波形虽然基本近似正弦波波形,但依然含有高次谐波分量,使其电动机轴输出转矩会发生波动,而产生脉动转矩。这样将会改变轴系的扭转共振频率,当这一转矩波动的频率与轴系的机械系统所固有的转动频率相接近或者相吻合时,将会导致共振现象的突然发生,必将使振动转矩成倍增大,在严重地情况下可导致电动机和所驱动的机械设备严重损坏。
实践证明高次谐波分量所引发的脉动转矩也必将增强了电动机通风冷却风扇、风叶的承受振荡的强度;设计同时必须考虑相应地增加转子阻尼绕组的笼条和端环的结构强度和阻尼效果。
(2)在变频调速过程中设计者必须慎重地考虑变频调速控制系统对电动机的总体结构所必然产生的疲劳应变和冲击性过渡转矩,尤其是它对高压、大功率电动机绕组主绝缘和绕组线圈端部鼻端绑扎紧固的方式相应采取更有效的技术措施。而且从电动机设计和制造工艺的发展来看,更有效地消除绕组线圈端部磁场共振频率至今仍是现代电机产品设计和工艺设计应深人研究的重要的技术课题。
Applied Materials AMAT 0150-21770
Applied Materials AMAT 0150-21789
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Applied Materials AMAT 0150-21804
Applied Materials AMAT 0150-21853
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Applied Materials AMAT 0150-21925
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Applied Materials AMAT 0150-21926
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