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發布時間:2021-08-17 21:05  
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調速器歷史
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變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。20世紀60年代以后,電力電子器件經歷了SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)、BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)的發展過程,器件的更新促進了電力電子變換技術的不斷發展。20世紀70年開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速研究引起了人們的高度重視。在伺服活塞左移的同時,杠桿AC繞C點向左擺動與B點相連接的滑閥也向左移動,從而使滑閥向相反的方向運動。20世紀80年代,作為變頻技術核心的PWM模式優化問題吸引著人們的濃厚興趣,并得出諸多優化模式,其中以鞍形波PWM模式效果佳。20世紀80年代后半期開始,美、日、德、英等發達國家的VVVF變頻器已投入市場并獲得了廣泛應用。
調速器
這種系統結構的一級液壓放大的接力器就稱為中間接力器,多用于模擬電氣液壓型調速器中;調節器型調速器系統結構與前兩種結構不同,形成調速器的控制調節規律部分不包含有液壓放大,全部由模擬電子電路或微機軟硬件實現,功率放大也完全由電氣液壓隨動系統承擔,這種結構也稱為“調節器 電液隨動系統”。電氣液壓型又可分為模擬電氣液壓型和數字電氣液壓型,模擬電氣液壓型調速器也稱電氣調速器(或電調),數字電氣液壓型也稱為微機調速器(或微機調)。模擬電子電路實現的調節器叫“電子調節器”,微機軟硬件實現的調節器叫“微機調節器”,微機調速器基本上都采用這種結構形式。
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調速器介紹
從調速時的能耗觀點來看,有調速方法與低效調速方法兩種:調速指時轉差率不變,因此無轉差損耗,如多速電動機、變頻調速以及能將轉差損耗回收的調速方法(如串級調速等)。有轉差損耗的調速方法屬低效調速,如轉子串電阻調速方法,能量就損耗在轉子回路中;電磁離合器的調速方法,能量損耗在離合器線圈中;液力偶合器調速,能量損耗在液力偶合器的油中。一般來說轉差損耗隨調速范圍擴大而增加,如果調速范圍不大,能量損耗是很小的。說的再直白一些的話,電子調速器是一種可控硅調壓電路的電子控制系統,通過改變可控硅導通角的大小,起到控制輸出電壓高低的作用。
調速器的維修
精i確測量調速器汽壓。若時速上升后調速器沒有汽壓或汽壓很低,表明調速器有故障或調速器油路比較嚴重泄露。對于此事,應檢修調速器。
調速器閥心若有卡滯,應溶解清理,并將閥心和閥孔用金相砂紙打磨拋光。
若清理打磨拋光后仍有卡滯,應拆換調速器;
用空氣壓縮查驗調速器油路有無滲漏。
若有泄露,應拆換密封環或密封圈。