AC, DC, servo Justerbare hastighedsdrev

ISC-virksomheder og tilknyttede Adams-ISC er distributører af mekaniske kraftoverføringsdele inklusive justerbare hastighedsdrev. For mere information om de mærker, vi tilbyder og / eller priser, bedes du kontakte os på telefon 763-559-0033, via e-mail [email protected], eller ved at udfylde vores online kontaktformular.

AC Justerbare hastighedsdrev

AC motorhastighed er baseret på antallet af indbyggede poler og frekvensen af den anvendte vekselstrømsspænding. For at ændre hastigheden bruges AC-controllere til at ændre frekvensen af det påførte signal ved at ændre 60 HS-signalet til DC og derefter ændre signalet tilbage til AC med varierende og styrbar frekvens og spænding. Disse controllere er kendt som invertere. De fleste bruger pulsbreddemoduleret teknologi, men strømkildeomformere (CSI) er også tilgængelige (ved højere HP-ratings). Flusvektordrev har en mere nøjagtig kontrolstrategi end strengt at kontrollere udgangsvolt og frekvens for omformere.

vfd-diagram

variabelt Frekvensdrevsystem

i alle systemer med justerbart frekvensdrev (eller variabelt frekvensdrev) varierer spændingen ved drivmotoren direkte med udgangsfrekvensen op til motorens nominelle frekvens. Der er to undtagelser; under acceleration øger nogle drev indgangsspændingen over det konstante volt-pr.

udgangseffekt Versus hastighed for justerbart frekvensdrev

udgangseffekt Versus hastighed for justerbart frekvensdrev

Strømkildeomformere (CSI)

CSI-drev regulerer strøm snarere end spænding. Når frekvensen af det anvendte vekselstrømssignal øges eller falder for at kontrollere motorhastigheden, regulerer inverteren mængden af strøm, der strømmer gennem motoren for at forhindre motorskader. CSI-drev kan regenerere strømmen tilbage til input AC-linjen, så bremsning af en overhalingsbelastning ikke afhænger af de termiske egenskaber ved dynamiske bremsemodstande. De er populære i vurderinger mere end 200 hk.

Pulsbreddemodulerede (PMM) drev

i et PMM-drev styres motorhastigheden af frekvensen af inverterens udgang. Motorstrømmen styres dog ved hurtigt at tænde og slukke inverteren mange gange i løbet af hver cyklus. Den aktuelle bølgeform styres for at forhindre overophedning af motoren. En typisk konvertersektion består af en fuldbølge-ensrettersektion, som er ureguleret, men konstant. Invertersektionen styres for at pulsere effekthalvlederne til og fra ved bærefrekvenser fra 2 til 20 KHS.

Flusvektorstyringsdrev: en avanceret styringsstrategi for PV-drev. Vekselstrømsspændingen, der er imponeret over viklingerne på en induktionsmotor med egernbur, består af to vektorer, en momentvektor og en magnetisk strømningsvektor. Værdier kan beregnes, når drevfrekvens, akselposition og øjeblikkelig rod gennemsnitlig kvadrat (rms) spænding er kendt. En fordel er dens evne til at levere et bredt og kontrolleret hastighedsområde, såsom 2.000:1.

DC Justerbare hastighedsdrev

i denne type drivsystem driver en vekselstrømsmotor en JÆVNSTRØMSGENERATOR. Generatoren er en justerbar spændingsforsyning til DC-drevmotoren. DC-drev er elektrisk enkle, tillader kontinuerlig drift i alle fire kvadranter og dækker en bred vifte af effektklassifikationer. Thyristor-type strømmoduler bruges til drevklassifikationer fra mindre end 1 hk til over 2.000 hk.

en jævnstrømsmotor med en konstant feltspænding øger sin hastighed, når spændingen over dens ankerkredsløb øges, og omvendt. Over motorens basishastighed (maksimal nominel hastighed med nominel belastning, anker og feltspænding) kan hastigheden øges ved at reducere feltspændingen. Selvom hastigheden øges, og effekten forbliver konstant, svækkes drejningsmomentet. Der skal indføres beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre, at motoren “løber væk” i tilfælde af, at strømmen går tabt i feltkredsløbet.

udgangseffekt Versus hastighed for et DC-drev med Ankerspænding og Feltstrøm

udgangseffekt Versus hastighed for et DC-drev med Ankerspænding og Feltstrøm

de fleste almindelige drev bruger digitale regulatorer, og nogle bruger analoge regulatorer, hvor de har brug for at levere servolignende ydelse.

et DC-drevsystem består af både en DC-motor og en dedikeret hastighedskontrolenhed. DC-drev fås fra 1/4 HK til 10 hk til drift fra enfaset 115 Vac og 230 Vac-strøm. Motorbasehastigheder varierer fra 3.450 ned til 300 o / min, men ikke alle HP-klassificeringer er tilgængelige ved alle basishastigheder. DC – drev til generelle formål er beregnet til at understøtte simpelt konstant drejningsmoment, 10:1 til 20:1 hastighedsområde applikationer-med og uden at vende.

servodrev

servodrev er variationer af grundlæggende DC-og frekvensomformere, forskellen er, at et servodrev accelererer, decelererer og vender en belastning hurtigere og ankommer til en bestemt position med mere præcision. DC-drev og flusvektorstyrede frekvensomformere giver ofte servotype ydeevne. Trinmotorer og deres controllere konkurrerer også med servodrev.

servodrev er klassificeret med hensyn til kontinuerlige og intermitterende momentværdier over det kontrollerede hastighedsområde og maksimal accelerationshastighed snarere end hestekræfter. Tophastigheder er så høje som 9.000 omdr. / min. med børsteløse servotyper, 3.000 omdr. / min. til bevægelige coil DC-drev og op til 2.000 omdr. / min. for TYRISTORSTYREDE DC-drev af børstetype.

Top mærker vi tilbyder

Baldor-Reliance_ABB Brand Logo

Bison Gear_AD Brand Logo

Bodine Electric mærke Logo

Bonfiglioli Brand Logo

Boston Gear_Altra Brand Logo

Fuji Electric Brand Logo

Hitachi Brand Logo

Leeson_Regal Brand Logo

sy Eurodrive Brand Logo

Stober Drives Brand Logo

Sumitomo Drive Technologies Brand Logo

Teco_vestinghouse Brand Logo

Toshiba_AD Brand Logo

Vacon_Danfoss Brand Logo

brand Logo

PTDA-Handbook-Coverindholdet på denne side blev oprettet ved hjælp af uddrag fra Kraftoverførselshåndbogen (5.udgave), som er skrevet og solgt af Kraftoverførselsdistributørens forening (PTDA).

Bestil Din Kopi Her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.