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              伍德沃德調速器給您好的建議

              發布時間:2020-12-03 12:06  

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              調速器的原理

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              調速器飛球所產生的離心力僅用來推動滑閥,因而飛球的重量尺寸就可以做得較小。而作為放大器的液壓伺服器的作用力,則可根據需要,選擇不同尺寸的伺服活塞和不同滑油壓力予以放大。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模式效果最佳。但是,在這種調速器中,因為感應元件直接驅動滑閥,無論它朝哪個方向往動,均難準確地回到原來位置而關閉油孔。這樣就使柴油機轉速不穩定,而產生嚴重的波動。


              調速器

              圖上直流調速裝置上的1U、1V、l W端子為電樞可控整流電路三相交流電源引入端,KMl為主接觸器,5U1、5W1端子是裝置電子板供電電源輸入端,4U1、4V1、4W1端子為裝置散熱風扇,3Ul、3Wl為電機勵磁可控整流電路交流電源引入端,為了限制電源系統中的換相電壓降,加裝三相進線電抗器L2及勵磁進線單相電抗器L1,直流電機電樞短路保護采用快速熔斷器FU4、FU5,v1為電樞電壓表,裝置3C、3D端子為輸出至電機勵磁繞組,1C1、lD1端子為輸出至電機電樞繞組,裝置4、5端子為模擬量輸入端子,用作給定輸入,103、104端子是直流測速機反饋電壓輸入端,109、110端子是進線接觸器合閘信號,裝置的46和47,48和54端子都是可設置的輸出開關量,46和47控制繼電器K1,檢測裝置正常;48和54控制繼電器K2,檢測主電機零速,裝置的14和15,16和17都是可選擇的模擬量輸出端子,14和15實際編程為電樞電流,16和17實際編程為磁場電流,都引至主操作面板電流表,作現場監視用。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”。

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              調速器的故障代碼

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              常見故障代碼如下:F001 電子板電源故障。F004 電樞電源中的相電壓故障。F005 勵磁回路故障。F030 換向故障或產生過電流。F040 在ji活了的故障狀態下,電子板電源被切斷。F042 測速機故障。F050 優化運行不可能。


              調速器控制方式

              低壓通用變頻輸出電壓為380~650V,輸出功率為0.75~400kW,工作頻率為0~400Hz,它的主電路都采用交-直-交電路。其控制方式經歷了以下四代。1.U/f=C的正弦脈寬調制(SPWM)控制方式其特點是控制電路結構簡單、成本較低,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調速要求,已在產業的各個領域得到廣泛應用。調速控制器的原理:它是將調速器輸出的三相電壓,進行整流變換為直流電壓,與給定值進行比較后決定輸出轉速的高低(電流的大小),給定值是有可調電阻器調整可控硅的導通角,來實現輸出電流的大小,電流的大小訣定輸出轉速的高低。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較低,轉矩受定子電阻壓降的影響比較顯著,使輸出轉矩減小。另外,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態轉矩能力和靜態調速性能都還不盡如人意,且系統性能不高、控制曲線會隨負載的變化而變化,轉矩響應慢、電機轉矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區效應的存在而性能下降,穩定性變差等。因此人們又研究出矢量控制變頻調速。


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