制动情况
发布时间:2016/1/2 16:05:08 访问次数:662
从高速到低速(或零速),这时EPM7128STC100-15电气的频率变化很快,但电动机的转子带着负载(生产机械)有较大的机械惯性,不可能很快地停止,并产生反电动势E>U(端电压),电动机处于发电状态,其产生反向电压转矩与原电动状态转矩相反,使电动机具有较强的制动转矩,迫使转子较快停下来。由于变频器通常是交一直.交主电路,AC/DC整流电路是不可逆的,因此,电动机产生的反电动势无法回馈到电网上去,结果造成主电路电容器两端电压升高(称为泵升电压)。当电压超过设定上限值电压( 700V)时,制动电路导通,制动电阻上流过电流,从而将电能变成热能消耗掉,电压随之下降,待到设定下限值( 680V)时即断。这就是制动单元的工作过程。这种制动方法不可控,制动转矩有波动,但制动时间是可人为设定的。能耗制动的技术性能见表4-2。
表4-1变频器电气制动的性能和特点
从高速到低速(或零速),这时EPM7128STC100-15电气的频率变化很快,但电动机的转子带着负载(生产机械)有较大的机械惯性,不可能很快地停止,并产生反电动势E>U(端电压),电动机处于发电状态,其产生反向电压转矩与原电动状态转矩相反,使电动机具有较强的制动转矩,迫使转子较快停下来。由于变频器通常是交一直.交主电路,AC/DC整流电路是不可逆的,因此,电动机产生的反电动势无法回馈到电网上去,结果造成主电路电容器两端电压升高(称为泵升电压)。当电压超过设定上限值电压( 700V)时,制动电路导通,制动电阻上流过电流,从而将电能变成热能消耗掉,电压随之下降,待到设定下限值( 680V)时即断。这就是制动单元的工作过程。这种制动方法不可控,制动转矩有波动,但制动时间是可人为设定的。能耗制动的技术性能见表4-2。
表4-1变频器电气制动的性能和特点
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