为了用散热来消耗再生功率,需要在变频器侧安装制动电阻。为了改善制动能力,不能期望靠增加变频器的容量来解决问题。请选用"制动电阻"、"制动单元"或"功率再生变换器"等选件来改善变频器的制动容量。 当电机的旋转速度改变时,其输出转矩会怎样? 我们经常听到下面的说法:"电机在工频电源供电时(*2)时,电机的起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些"。如果用大的电压和频率起动电机,例如使用工频电网直接供电,就会产生一个大的起动冲击(大的起动电流 (*3) )。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机产生的转矩要小于工频电网供电的转矩值。所以变频器驱动的电机起动电流要小些。通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减些减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。当变频器调速到大于60Hz频率时,电机的输出转矩将降低。通常的电机是按50Hz(60Hz)电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te,P<=Pe) 变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电机以大于60Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)
AE630-SW 3P 630A 抽出式
AE630-SW 4P 630A 抽出式
AE1000-SW 3P 1000A 抽出式
AE1000-SW 4P 1000A 抽出式
AE1250-SW 3P 1250A 抽出式
AE1250-SW 4P 1250A 抽出式
AE1600-SW 3P 1600A 抽出式
AE1600-SW 4P 1600A 抽出式
AE2000-SW 3P 2000A 抽出式
AE2000-SW 4P 2000A 抽出式
AE2000-SWA 3P 2000A 抽出式
AE2000-SWA 4P 2000A 抽出式
AE2500-SW 3P 2500A 抽出式
AE3200-SW 3P 3200A 抽出式
AE3200-SW 4P 3200A 抽出式
AE4000-SWA 3P 4000A 抽出式
AE4000-SWA 4P 4000A 抽出式
AE5000-SW 3P 5000A 抽出式
AE5000-SW 4P 5000A 抽出式
AE6300-SW 3P 6300A 抽出式
AE6300-SW 4P 6300A 抽出式
AE630-SW 3P 630A 固定式
AE630-SW 4P 630A 固定式
AE1000-SW 3P 1000A 固定式
AE1000-SW 4P 1000A 固定式
AE1250-SW 3P 1250A 固定式
AE1250-SW 4P 1250A 固定式
AE1600-SW 3P 1600A 固定式
AE1600-SW 4P 1600A 固定式
AE2000-SW 3P 2000A 固定式
AE2000-SW 4P 2000A 固定式
AE2000-SWA 3P 2000A 固定式
AE2000-SWA 4P 2000A 固定式
AE2500-SW 3P 2500A 固定式
AE2500-SW 4P 2500A 固定式
AE3200-SW 3P 3200A 固定式
AE3200-SW 4P 3200A 固定式
AE4000-SWA 3P 4000A 固定式
AE4000-SWA 4P 4000A 固定式
AE5000-SW 3P 5000A
AE5000-SW 4P 5000A
AE6300-SW 3P 6300A
AE6300-SW 4P 6300A