也可用简易试验方法进行设置。先,使拖动系统以额定转速运行(工频运行),然后切断电源,使拖动系统处于自由制动状态,用秒表计算其转速从额定转速下降到停止所需要的。加减速可先按自由制动的1/2~1/3进行预置。通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警,调整加减速设定值,以运转中不发生报警为原则。
为了利用PWM信号和该技术,将驱动电桥的左侧和右侧通过不同的信号。桥左侧的MOSFET驱动器将在以下接收方波60Hz,右侧将接收50KHzPWM信号。60Hz方波将控制输出正弦波的性,而PWM信号将控制幅度。MOSFET要设计中使用的是IRFB20**0KPbFHexfet功率MOSFET。
中、高压PLC应用在0.6~10kV交流电动机调速系统中的PLC。由于中、高压PLC有着共同的电路特征,为讨论方便起见。统称为高压PLC。高压PLC因输入输出电压等级较高,成套时,必需与整套高压开关设备相配套。由于电力电子器件受限于功率,高压PLC采用了不同于低压PLC的电路结构来实现高压输出方式。
晶闸管被关断:没有电流可以从阳流向阴。为什么?将晶闸管想象成两个二管连接在一起。上二管和下二管均被正向偏置。但是,这意味着中心的结点被反向偏置,因此电流无法从**部一直到达底部。此状态称为前向阻止。尽管它类似于常规二管中的正向偏置,但没有电流流过。反向阻塞假设我们反转阳/阴连接。
但它们往往由于终用户可以避免的基本问题而失败。重要的是要理解,就像仅靠PLC的技术和设计不能保证可靠性一样,也必须通过对系统使用生命周期方法来管理可靠性。在初始阶段,可靠性可能会受到损害,糟糕的设计决策会困扰工厂整个生命周期。例如,决定在何处放置PLC不仅需要临时考虑,因为错误的决定会导致严重的可靠性问题。
所得到的很硬的力学特性,是从负载侧看去的一种宏观效果。实际上,电动机的基本力学特性并没有变,当负载变化时,通过反馈等手段,令电动机的力学特性行移动,便获得了输出转速基本不变的效果,如图13-2所示。图中,曲线是电动机在额定负载时的基本力学特性;曲线和分别是负载减轻和加重时的实际力学特性;曲线便是负载所得的宏观力学特性。
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