一:变频器输出电压、输出电流和输出频率的关系?
额定速度时。输出的一般是额定功率。如果需要过载。要提高负载转矩。那么负抚电流肯定要大。此时频率升高。速度下降。但是转矩上升。电压也会上升。
没有什么很定性的关系。
二:变频器 频率设定信号(电压和电流)的增益 到底怎么设定
变频器辅助端子电压0~10V,作为频率给定的参考值。当给定信号只能0~5V变化时,调至最大变频器输出仅为50%,若想使电机100%转速,需将增益设置为200%。增益是调节实际输出最大值与给定信号目标转速之间的关系,明白了吗?
当电流给定不能达到20mA,导致电机不能全速运行,同样可以通过设置增益值调节转速达到100%转速。假定电机转速为2980r/min,给定功号为4~20mA,当给定信号为20MA时输出转速为2900转,这时棵设定增益为2980/2900=102.7%.
仅供参考
三:变频调速电机中的电压,频率,电流,功率有什么关系? 10分
针对你的问题有公式可参照分析: 电机功率:P=1.732×U×I×cosφ 电机转矩:T=9549×P/n ;
电机转速:n=60f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;
注:当频率达50Hz时,电机达到额定功率,再增加频率,其功率时不会再增的,会保持额定功率。
电机转矩在50Hz以下时,是与频率成正比变化的;当频率f达到50Hz时,电机达到最大输出功率,即额定功率;如果频率f在50Hz以后再继续增加,则输出转矩与频率成反比变化,因为它的输出功率就是那么大了,你还要继续增加频率f,那么套入上面的计算式分析,转矩则明显会减小。
转速的情况和频率是一样的,因为电源电压不变,其频率的变化直接反应的结果就是转速的同比变化,频率增,转速也增,它减另一个也减。
关于电压分析起来有点麻烦,你先看这几个公式。
电机的定子电压: U = E + I×R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势); 而:E = k×f×X (k:常数, f: 频率, X:磁通);
对异步电机来说: T=K×I×X (K:常数, I:电流, X:磁通); 则很容易看出频率f的变化,也伴随着E的变化,则定子的电压也应该是变化的,事实上常用的变频器调速方法也就是这样的,频率变化时,变频器输出电压,也就是加在定子两端的电压也是随之变化的,是成正比的,这就是恒V/f比变频方式。 这三个式子也可用于前面的分析,可得出相同结果。
当然,如果电源频率不变,电机转矩肯定是正比于电压的,但是一定是在电机达到额定输出转矩前。
转自百度文库
四:变频器工作频率与输出电压的关系
这是由变频器参数决定的,有一个叫Vf曲线设置的,水泵应该设置成平方曲线,也就是电压的变化随着频率哗2次方变化的
五:变频电动机频率和电流的关系
这是应该要报过热报警,再过一会就会过热保护动作。
频率和电流没有直接关系,频率和电压关系是高频高压,低频低压,电流与负载有直接关系,负载大,电流就大。
六:空载时,变频电机的电流与变频电源电压和频率的关系?
你的观点我觉得不妥,驱动电压不变,频率提高后,绕组中的感抗必然提高,由欧姆定律可得,流经绕组中的电流(一个电流脉冲的平均值)必然减小。 具体情况建议楼主试验获得数据耿如果只是想了解一下那就算了,如果作为维修数据,那是很有必要的
七:变频器输出电流和输出转矩成正比吗
变频器输出的电压和频率成正比的,这是为了保持电机磁通恒定,T=KIφ 所以电机输出转矩和变频器电流成正比。
当50HZ以上时,电压就不在升高,磁通减小。P=T*n/9550 ,如果电机输出转矩不变的话,电流会增加,电机发热过载
八:变频器频率变化时与电流电压的关系
在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 1)频率f降低时,电压U也降低,U/f=U/f(f)不是定值,是频率f的函数; 2)f高时,接近50Hz时,U/f=定值=380/50; 3)在f低、远离50Hz时,R/f很大不可忽略,U/f=IoR/f很大,U>IoR,保证磁通恒定! 5、由于U/f=定值模式,在低频时力矩不足,所以适应低速负载较小的设备,如离心风机、水泵等; 6、对于低速时,就满载、重在时,U/f=IoR/f很大,U>IoR,保证磁通恒定,保证有足够的转矩! 7、如果变频器的U/f=定值模式控制,电机磁场在低频时减弱,转矩不足; 8、如果变频器按U/f=U/f(f)模式不是定值,是频率f的函数变化,电机磁场恒定,电机转矩稳定,高低、频特性一致!