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  • 3SINV软切换控制器

详情介绍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.功能与用途………………………1
2.技术参数…………………………1
3.工作原理…………………………2
4.操作说明…………………………4
5.工作过程…………………………8
6.软切换控制器端子排列…………10
7.接线原理图………………………11
8.常见故障及处理办法……………11
9.安装方式与尺寸…………………12
10.应用例1………………………16
11.应用例2………………………17
 

3SINV软切换控制器
使用说明书
1.功能与用途
3SINV软切换控制器基于电压矢量跟踪原理,以工业级MCU为控制核心,准确捕捉变频输出电压矢量与工频电压矢量的同步点,为感应电动机由变频运行切换至工频运行提供可靠的控制信号。3SINV广泛适用于供水、送风、供暖等需要将交流感应电动机从变频运行无扰切换至工频运行工作场合。
2技术参数
1)工作电压:165~256VAC50~60Hz
2)额定功耗:5W
3)输出形式:节点输出,容量220V/0.3A
4)工作温度:0~40
5)相对湿度:90%(不结露)
3.工作原理
随着交流变频器技术的发展,在电机拖动场合中变频器的应用越来越广泛,除了变频器优良的起动性能之外,交流变频器技术使得目标量的连续调控更加便捷。因此,工程技术人员创造性地提出了“一拖多”技术方案,由一台变频器分步拖动多台电机,解决了电机平稳起动问题,又解决了目标量连续调控,提高系统的运行品质,降低系统的制造成本。
在“一拖多”技术方案中,如何将一台电机由变频运行切换至工频运行,是其技术发展的关键。当电机处于变频运行时,由于其输出SPWM电压矢量游离于电网电压矢量,二者存在电压矢量差,且按正弦规律变化。图1所示为变频器输出电压与工频电压的矢量差。不难看出,切换电流为:
      I=ΔU/Zph
其中Zph为电机的每相等效阻抗。
由于两组独立旋转矢量的相对移动,ΔU将从0变位2Uph,切换冲击电流将达到额定电流的十几至几十倍,对电网和设备的冲击均是不允许的。
理论上讲,正确的切换时刻应该满足以下条件:
1)同频率且相序一致;
2)ΔU=0θ=0
3SINV软切换控制器正是基于这一准则,由工业MCU为核心,集选频控制和矢量跟踪于一体,准确捕捉满足此准则的时刻,从理论上实现由变频运行至工频运行的零冲击电流切换,即无扰切换

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