厦门阿米控技术有限公司
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为了解决问题,早期电机调速的重点一直是直流电机,其主要原因之一,就是人们首先掌握的是整流技术,而且直流电机的机械特性,也非常适宜某些场景需求,最简单的调整电枢电压的方法就是串入电阻,阻值越大,压降越大,直流电机转速越慢。
然而,直流电机的缺陷也是非常明显的,例如:集电环及碳刷需要定期维护、直流电机制造工艺复杂,制造成本高...等。这就意味着,在大范围的电机应用中,直流电机并不适合。
而交流电机与直流电机相比,内部结构就要简单很多,没有换向器等结构,制造方便,牢靠稳定,适合于高转速,高电压,大电流的应用场合,唯一需要解决的便是交流电机的调速问题。
早在 1888 年,交流电和交流电机就已经问世,但在之后很长一段时间,交流电机都因为其结构原因,只能以一个或多个固定的速度运行,其转速与频率成正比,与极对数成反比:
n = 60 f( 1 - s )/ p
从以上公式可以看出,转差率 s 和极对数 p 都是电机的固有特性参数,在电机制造完成后就不能改变了,若想自由的调节转速,只有改变其动力电源的输入频率f;而在变频器诞生之前,基本没有什么手段能自由调整电网电压的频率。
到了20世纪80年代,随着半导体技术的发展,尤其是微处理器和晶闸管越来越成熟,已经可以使用微处理器控制晶闸管的导通状态了。这样,使用微处理器控制上下桥开关元件的导通闭合,按照特定的时序连续完成动作,就能够将直流电变换为交流电,这也就是我们经常说的逆变技术;同时,我们可以调整功率元件开闭的动作周期,即可以实现对逆变输出频率的调节。
最后,再结合整流技术,我们就能依据所需电源的幅值和频率,把电网的标准频率,快速转换成相应频率,相应电压的交流电,从而改变电机的输入频率,实现对交流电机转速的调节控制;经过漫长的技术发展和科学家不懈努力,变频器在一次次应用中升级和演化,慢慢变成了今天我们所看到的样子。
[优势与型号]
罗克韦尔(A-B):1,9等,及部分停产备件 (1398,1326,1336,1394,2711等)如:1756-L63,2711-T10C10
施耐德(SCHNEIDER):莫迪康,Quantum 140系列处理器、控制卡、电源模块等,如:140CPU11303
GE FANUC 发那科:IC697,IC693,IC695,IC200,DS200,DS3800,IS215,VMI,等,如:IC693CPU364
西门子(SIEMENS): 摩尔(MOORE);6ES5(948,946,947,等停产模块);6ES7(400系列,部分);TI,VIPA,SSB,6DD,6DS,6GK,6A V,6RA(部分型号)等。 西门子停产备件做的比较多,如:6ES5-948-3UR23, 39ACM28AEN
福克斯波罗(FOXBORO):FBM,CP60,CP40,CP30等,如:FBM215, CP40B
Applied Materials AMAT 0140-21733
Applied Materials AMAT 0140-21863
Applied Materials AMAT 0140-21867
Applied Materials AMAT 0140-21868
Applied Materials AMAT 0140-21868
Applied Materials AMAT 0140-21868
Applied Materials AMAT 0140-21869
Applied Materials AMAT 0140-21869
Applied Materials AMAT 0140-21869
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Applied Materials AMAT 0140-35140
Applied Materials AMAT 0140-35144
Applied Materials AMAT 0140-35151
Applied Materials AMAT 0140-35210
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Applied Materials AMAT 0140-35280
Applied Materials AMAT 0140-35387
Applied Materials AMAT 0140-35427