双阻尼双混合连接无振制动变频装置制造方法及图纸

技术编号:8582435 阅读:197 留言:0更新日期:2013-04-15 05:58
本实用新型专利技术公开了一种双阻尼双混合连接无振制动变频装置,包括变频器,变频器包括主控电路;双阻尼双混合连接无振制动变频装置还包括两个阻尼电路和两个电磁阀,每一个阻尼电路的三个输出端串联一个电磁阀后与逆变电路的三个输出端对应连接,电磁阀的控制输入端与主控电路的阻尼控制信号输出端连接;每个阻尼电路包括三个电阻和三个电容,一个电阻与一个电容并联形成一个阻尼单元,一个阻尼电路的三个阻尼单元均为星形连接,另一个阻尼电路的三个阻尼单元均为三角连接。本实用新型专利技术利用阻尼电路中的电阻和电容对逆变电路的输出端即负载端的能量进行消耗以达到无振动、无噪音、无过压、无过流、无温升制动的目的,是无极调速变频器的升级产品。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

双阻尼双混合连接无振制动变频装置
本技术涉及一种变频装置,尤其涉及一种在传统变频器基础上改进的双阻尼 双混合连接无振制动变频装置。
技术介绍
变频器在工业控制领域有着广泛的用途,特别是级联式高压变频器,更是工业上 对大功率电机进行控制、调速的重要设备,变频器及电动机组成了变频调速系统。许多变频器驱动电动机的应用场合都需要具有制动功能,即快速停机和快速降速 的能力。这其中也包括风机、泵类的快速停机应用场合。很多钢厂为了提高生产效率,对变 频器的制动能力提出了很高的要求。比如钢厂炼一炉钢的工作周期为35分钟,每个工作周 期,都要求变频调速系统,在4-10秒之内拖动电机,如果变频器没有制动能力,至少需要6 分钟的时间才能完成降速。对于这种需要具备频繁制动功能的场合,使用无快速制动能力 的变频器显然会影响生产效率。目前在工业应用场合已经被广泛接受的制动方法有1、在变频器功率单元直流母线上增加制动单元这种方法可以使停车时间缩短, 可实现的最快停车时间依赖于制动单元的大小。但是对于级联式高压变频器来说,功率单 元数量多,每个单元都增加一个制动单元的话,不但成本大大增加,而且控制很复杂。2本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种双阻尼双混合连接无振制动变频装置,包括变频器,所述变频器包括电源电路、整流电路、逆变电路、主控电路、驱动电路、电压采样电路和电流采样电路;其特征在于:所述双阻尼双混合连接无振制动变频装置还包括第一阻尼电路、第二阻尼电路、第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一阻尼电路的三个输出端串联所述第一电磁阀后与所述逆变电路的三个输出端对应连接,所述第二阻尼电路的三个输出端串联所述第二电磁阀后与所述逆变电路的三个输出端对应连接,所述第一电磁阀的控制输入端和所述第二电磁阀的控制输入端分别与所述主控电路的阻尼控制信号输出端连接;所述第一阻尼电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容和第三电容,所述第...

【技术特征摘要】
1. 一种双阻尼双混合连接无振制动变频装置,包括变频器,所述变频器包括电源电路、 整流电路、逆变电路、主控电路、驱动电路、电压采样电路和电流采样电路;其特征在于所述双阻尼双混合连接无振制动变频装置还包括第一阻尼电路、第二阻尼电路、第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一阻尼电路的三个输出端串联所述第一电磁阀后与所述逆变电路的三个输出端对应连接,所述第二阻尼电路的三个输出端串联所述第二电磁阀后与所述逆变电路的三个输出端对应连接,所述第一电磁阀的控制输入端和所述第二电磁阀的控制输入端分别与所述主控电路的阻尼控制信号输出端连接;所述第一阻尼电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容和第三电容,所述第一电阻与所述第一电容并联形成第一阻尼单元,所述第二电阻与所述第二电容并联形成第二阻尼单元,所述第三电阻与所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖智宽于晓晖胡正东
申请(专利权)人:成都酷玩网络科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1