电动机的控制与变频调速原理基本信息

书名 电动机的控制与变频调速原理 作者 杨德印
ISBN 9787111358664 页数 261页
出版社 机械工业出版社 出版时间 2012年1月1日
装帧 平装 开本 16

前言

第一章 电动机起动控制常用电器

第一节 低压电器的分类及全型号组成

一、低压电器的分类

二、低压电器产品型号表示法及其意义

第二节 低压断路器

一、万能式断路器

二、塑料外壳式断路器

第三节 交流接触器

一、CJ12系列交流接触器

二、CJ12B系列交流接触器

三、CJ20系列交流接触器

四、CJX2系列交流接触器

五、CJT1系列交流接触器

六、CJ19系列切换电容器接触器

第四节 刀开关

一、HD、HS系列开启式刀开关及刀型转换开关

二、熔断器式刀开关

第五节 电磁式继电器

一、电磁式继电器的主要参数

二、电磁式电压继电器与电流继电器

三、常用电磁式中间继电器

第六节 时间继电器

一、空气阻尼式时间继电器

二、晶体管时间继电器

第七节 热继电器

一、热继电器的结构与工作原理

二、具有断相保护的热继电器

三、JR28系列热继电器简介

第八节 行程开关与速度继电器

一、行程开关

二、速度继电器

第九节 熔断器

一、熔断器的主要技术参数

二、RTO系列有填料封闭管式刀型触头熔断器

三、RT14系列圆筒帽形熔断器

四、RL1系列螺旋式熔断器

第十节 户内高压真空断路器

一、ZN28A-12系列户内高压真空断路器

二、ZN139-12型户内高压真空断路器

第十一节 高压真空接触器

一、CKG3、CKG4系列交流高压真空接触器

二、JC25-7.2/12型高压真空接触器

第十二节 高压隔离开关

一、CN30型户内高压隔离开关

二、GN19系列户内高压隔离开关

第十三节 真空断路器的操动机构

一、电磁操动机构

二、弹簧储能操动机构

三、永磁操动机构

习题与思考

第二章 应用电子技术的功能器件

第一节 JD-6型电动机综合保护器的原理与维修

一、工作原理分析

二、维修实例

第二节 XJ11型电动机保护器的原理与使用

一、工作原理分析

二、应用电路

第三节 接触器与继电器的节电运行

一、交流接触器的节电运行方案

二、继电器的节电运行方案

第四节 电流互感器二次过电压保护器

一、原理概述及特点

二、使用范围

三、安装、使用及维护

第五节 电动机用软起动器

一、CMC-S系列软起动器的特性

二、使用及安装

三、接线方法

四、参数设置

五、故障检测与排除

六、规格型号及附件选用

七、不同应用的基本设置

第六节 高压电动机微机综合保护装置

一、装置简介

二、装置主要特点

三、技术指标

四、装置硬件

五、装置的功能与原理

六、定值清单及动作信息说明

七、装置接线

八、调试及异常处理说明

第七节 LU-905M系列数字式多回路显示报警仪

一、性能特点

二、技术指标

三、仪表参数设置

四、接线方法

五、仪表选型方法

六、仪表报警设置

七、仪表常见故障处理

第八节 低压电动机微机监控保护器

一、装置简介

二、主要技术指标

三、型号规格

四、操作使用方法

习题与思考

第三章 低压电动机的起动控制与无功补偿

第一节 电动机的直接起动

第二节 电动机的星一三角起动

第三节 电动机的自耦减压起动

第四节 三速电动机的起动

第五节 绕线转子异步电动机的起动

第六节 电动机的延边三角形减压起动控制

第七节 电动机的软起动

一、设置参数的方法

二、软起动电路的起动控制模式

三、软起动电路的停止控制模式

四、软起动装置的运行控制

第八节 电动机的变频起动

第九节 电动机的制动

一、机械制动

二、电气制动

第十节 三相异步电动机的调速

一、变转差率调速

二、变频调速

三、变极调速

第十一节 电磁调速电动机的原理与控制

一、电磁调速电动机简介

二、电磁调速电动机控制器电路原理

三、电磁调速电动机的运行控制

四、维修技巧

五、维修实例

第十二节 低压电动机的无功补偿

一、就地无功补偿

二、集中自动无功补偿

习题与思考

第四章 高压电动机的起动运行与控制

第一节 高压电动机起动的一次电路

一、直接起动

二、减压起动

第二节 高压电动机直接起动的二次电路

一、测量与检修照明电路

二、高压电动机的起动与停止

三、保护与信号电路

第三节 高压电动机串联电抗器减压起动的二次电路

一、测量与检修照明电路

二、高压电动机串电抗器时的起动与停止

三、保护与信号电路

第四节 采用综保装置的高压电动机起动的二次电路

一、二次电路的控制电源

二、电动机的分合闸控制

三、测量、保护与信号电路

第五节 同步电动机的起动控制

一、同步电动机简介及常用起动方法

二、同步电动机的控制系统

……

第五章 变频器的基本知识

第六章 变频器应用实践电路

电动机的控制与变频调速原理造价信息

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《电动机的控制与变频调速原理》较系统地介绍了高压和低压三相异步电动机的起动控制与变频调速原理,提供了相关电路原理图。同时,书中使用了较大的篇幅介绍变频器、软起动器以及采用数字电路、单片机等电子技术研发生产的新型控制用器件、部件。《电动机的控制与变频调速原理》将电动机的控制电路原理以及采用新型控制器件和部件的应用资料汇集整理成一册,方便相关技术人员查阅与参考。该书可供工矿企业及农村机电运行维护人员阅读,也可供相关专业的大中专院校师生参考。

电动机的控制与变频调速原理常见问题

  • 变频调速电动机的调速范围如何计算

    你没有把你想问的东西表达出来。如果你想计算变频器驱动的电机实时转速,可以根据当时速度给定系数乘以系数比例就可以了。比如说0%-----0转,100%-------3000转,可以根据这样的系数计算电机...

  • 对电动机从基本频率向上的变频调速属于什么调速?

    从基本频率向上调速属于恒功率调速,从基本频率向下则属于横转矩调速基频以上,当转速增加,电机电压不可能大于额定电压,所以电机可输出最大功率不变,为电机的额定功率,此时由于转速高于额定转速,最大输出扭矩会...

  • 电动机的变频调速和变极调速各有什么优缺点?

    变频调速平滑,无启动电流冲击,调速范围宽。缺点是投入比较大。变极调速一般只有两级可调,并且变极调速电机体型比较大。缺点运用范围太窄。

电动机的控制与变频调速原理文献

交流异步电动机变频调速原理 交流异步电动机变频调速原理

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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案 精心收集 精心编辑 精致阅读 如需请下载! 交流异步电动机变频调速原理 交流异步电动机变频调速原理 变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、 频率固定不变的交 流电变成电压、频率都可调的交流电源。 现在使用的变频器主要采用交—直—交方式( VVVF变频或矢量控制 变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直 流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。 变频器主要由整流(交流变直流) 、滤波、再次整流(直流变交流) 、 制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 交-直部分 整流电路:由 VD1-VD6六个整流二极管组成不可控全波整流桥。对 于 380V的额定电源,一般二极管反向耐压值应选 1200V,二极管的 正向电流为电机额定电流的 1.414-2倍。 (二)变频器元件作用 电容 C1

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交流异步电动机变频调速原理 交流异步电动机变频调速原理

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在异步电动机调速系统中, 调速性能最好、 应用最广的系统是变压变频调速系统。 在这种系 统中,要调节电动机的转速, 须同时调节定子供电电源的电压和频率, 可以使机械特性平滑 地上下移动,并获得很高的运行效率。但是, 这种系统需要一台专用的变压变频电源, 增加 了系统的成本。 近来,由于交流调速日益普及,对变压变频器的需求量不断增长, 加上市场 竞争的因素, 其售价逐渐走低, 使得变压变频调速系统的应用与日俱增。 下面首先叙述异步 电动机的变压变频调速原理。 交流异步电动机变频调速原理: 变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、 频率固定不变的交流电变成电压、 频率都 可调的交流电源。 现在使用的变频器主要采用交 —直—交方式( VVVF 变频或矢量控制变频),先把工频交流 电源通过整流器转换成直流电源, 然后再把直流电源转换成频率、 电压均可控制的交流电源 以供给电动机。 变频器主要由

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《电动机的DSP控制技术与实践》以DSP的电动机控制实践技术为主要内容,并且各个环节都有作者在实际工作中的实例,使读者通过实例加深对内容的理解,《电动机的DSP控制技术与实践》讲解通俗易懂、深入浅出。 《电动机的DSP控制技术与实践》适合作为电动机与电器、电气工程及其自动化、电力电子与电力传动专业及其他相关专业的高年级本科生和研究生教材,也可作为工程技术人员研究、开发电动机DSP控制系统的参考书。

《中等职业教育“十二五”规划教材·电类专业系列:电动机与控制》是根据国家教育部2010年颁布的中等职业学校最新专业目录关于电子电器应用与维修专业电机与控制教学内容要求编写的。她属于电子电器应用与维修专业主干专业理实一体化教材。采用项目引领、任务导向的模式编写。全书有3个单元,6个项目、20个任务,就项目而言,包括单相异步电动机、直流电动机及控制电路、单相串励电动机、三相异步电动机的拆装与常见故障的排除、三相电动机控制电路的接线与典型故障的排除、常用机床控制电路等内容。

1.三相鼠笼型异步电动机的全压起动控制线路

在起动过程中需要考虑的主要因素有最初起动转矩(堵转转矩)和起动电流(堵转电流)。由于鼠笼式转子异步电动机具有结构简单、成本低廉和维修工作量较小等一系列优点,在工业生产中得到了广泛的应用。在电源变压器允许的情况下,鼠笼型异步电动机应尽可能地采用全电压起动,这样既可以提高控制线路的可靠性,也可以减少电气的维修工作量。

电动机常用的全压起动方法有:断路器(包括刀开关、倒顺开关等的起动)起动、接触器起动两种。

在工业电气安装工程中,电动机都是用接触器进行控制的,而控制电路则由各种有触点的接触器、继电器、按钮、行程开关等组成。其作用是实现对电力拖动系统的起动、反向、制动和调速等运行性能的控制,实现对拖动系统的保护,满足生产工艺的要求。各种生产机械加工对象和生产工艺要求不同,电动机控制电路也就不同,有的比较简单,有的相当复杂。但任何复杂的电气控制线路都是由一些比较简单的基本控制电路按需要组合而成的。常见的有:

(1)基本控制(单向运行控制);(2)单向点动控制;(3)点动与起动混合控制;(4)多地点与多信号控制;(5)单按钮控制;(6)单线远程控制;(7)来电自起动控制;(8)正反转控制;(9)自动往复循环控制;(10)带点动的自动往复循环控制;(11)两台电动机自动切换控制;(12)多台电动机步进控制;(13)多台电动机顺序控制。

另外,还有各种指示、互锁和保护线路,如:运行指示、停止指示、故障指示、起动指示、接触器互锁、按钮互锁、双重互锁、零电压保护、欠压保护、过载保护和缺相保护等等。

2.三相鼠笼型异步电动机降压起动控制线路

三相鼠笼型异步电动机采用全电压直接起动的时候,虽然控制线路简单、维修工作量较少。但是如果电源变压器容量不足,勉强采用全电压直接起动时,电动机有可能无法起动或因电网电压下降造成生产事故,因此就必须采用降压起动。其目的是为了降低电动机的起动电流和减少变压器二次电压的大幅度下降。同时在采用降压起动方式以后,可以使电动机定子绕组的两端避免或减少因过大的起动电流而引起的位移和变形。此外,对缓慢绝缘老化、延长电动机的正常使用寿命等方面,也都有一定的积极作用。降压起动的方法也较多,常用的有:①星—三角降压起动;②自耦变压器降压起动;③定子串电阻(或电抗器)降压起动;④延边三角形降压起动 。

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