变频交流定仪

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变频交流定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2266
    鼎昊源(天津)生物科技有限公司是一家专业开发生产生命科学仪器的高科技公司。公司拥有四大品牌、四个产品系列,分别围绕生物实验室常规设备(HerosBio)、分子生物学产品(HerosMole)、细胞学产品(HerosCyto)和法医学产品(DY)的前沿成果和最新技术进行开发生产。公司的所有产品均为鼎昊源公司独立或与科研机构联合开发,享有专属知识产权。并拥有多国家项专利。 公司拥有一支经验丰富的研发队伍,设有四个研发部门:离心机研发部;PCR研发部;生物图像研发部;生物实验室自动化研发部。 离心机研发部:专注于离心机及离心转子的研究开发;熟悉各种电机(交流、直流无刷、变频、步进)的性能与应用;精通离心机的噪音控制与温升控制;已开发系列台式离心机、振荡混合器等。 PCR研发部:专注于半导体温控技术及其应用研发;熟悉精确温度控制算法;已开发PCR基因扩增仪、温控金属浴、温控振荡等系列产品。 生物图像研发部:专注于生物图像的采集与分析;熟悉图像的高分辨率采集、低照度采集及图像数字分析算法;已开系列凝胶图像分析系统。 实验室自动化研发部:基于对多种仪器技术研制的基础,集成电机技术、温控技术、图像技术、光电技术等,为复杂实验提供自动化的解决方案,减轻劳动者强度、提高效率、实验重复性和准确性。已开发原位杂交工作站、全自动指纹显现仪、凝胶自动染色仪等。 成为国内最大的生命科学仪器制造商是我们的目标!赶超世界先进水平是我们的追求! 真诚欢迎有志于创建生命仪器民族品牌的有志之士加入我们! 真诚与各科研机构合作研究与开发,互惠互利,长久发展!
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  • 我司专注于高端电源系统的设计、销售及制造。致力于为所有负有重要使命的用电设备和数据处理进程提供高质量、高可靠的电力保护解决方案,以保障用电设备的运行安全,提高其生产力及可用性,并延长其使用寿命。主要产品包括:全智能可控硅无触点稳压器、全自动补偿式碳刷稳压器、智慧型净化交流电流、电力变压器、光伏并网逆变器、UPS不间断电源、变频电源、直流电源等。产品畅销欧美、日本、澳洲、东南亚、中东以及北非等世界四十余个国家和地区,并以其优质的产品质量、优良的售后服务赢得了世界各行各业广大客户的高度肯定。
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  • 深圳市恒鑫隆科技有限公司,主要从事变频电源、交流稳压电源、直流稳压电源、安规测试仪器的研究、制造与销售。本公司产品广泛应用于航空航天、电子电器制 造业、通信技术、五金机械、科研、电力、医疗、汽摩、大专院校、科研机构等领域。产品符合IEC 、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV等国际有关标准,得到了国内外广大客户的青睐与好评。设备实行一年内整机免费维修、终身维护、并提 供免费培训操作人员及全方位技术指导。恒鑫隆科技成立十余年来,公司秉持“科技为先,质量为本,顾客至上”的原则,不断的改善、进步 、创新将以优良的品质及全方位的专业服务,奉献于每一位新老客户。 目前,公司已经在国内多个城市建立了销售及售后服务中心,同时以深圳、顺德、宁波及苏州四地为主体,建立了第一手的相对稳定而又十分专业的信息资源及来货供应体系。今天的恒鑫隆,已成为国内领先的电源及安规仪器供应商,充分享誉国内的电子仪器业界,我们将以现货的资源方式即时向客户提供各类测试仪器设备及配套方案。在此,我们期待与你在事业上的真诚合作,共创辉煌!
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变频交流定仪相关的仪器

  • &ldquo 变频交流磁化率测定仪&rdquo 让使用者测量磁性样品在不同频率的交变磁场下的交流磁化率的实部与虚部。此测量仪不仅可作为测量磁性物质磁性特点的分析仪,亦可用作测量磁性物质浓度的仪器。由于此测定仪具有操作简单、测量时间短、重复性好、所需样品量少等特点,目前已逐渐被应用于磁性研究、大学实验教学及磁性材料生产品管等。本文将介绍此变频交流磁化率测量仪设计原理、功能及应用范例。原理:磁性物质具有自发性的磁偶极(Magnetic dipole),在外加磁场下,物质中的磁偶极方向会因外界磁场作用而倾向沿着外加磁场方向。而当外加磁场是交变磁场且交流频率不太高时(一般在微波频率以下),磁偶极的方向可随着此外加交变磁场,做来回周期性振荡,此即交流磁化率的物理原因。磁偶极的振荡频率与外加交变磁场频率一致,但瞬间磁偶极方向并不一定与外加磁场方向相同,其间的差异可用磁偶极相对外加交变磁场的周期性振荡相位差来代表。因此,一个材料的交流磁化率Xoc可以表示成Xoe-i&theta ,其中Xo代表材料磁导率强度,而&theta 就是材料磁偶距相对外加交变磁场的周期性振荡相位差。为充分说明相位差的概念,图1中画出外加交变磁场H与样品磁偶极M随时间的变化。当某一瞬间时间点,H到达最大值,但M却尚未到达最大值,而是在该瞬间点一段时间后(ㅿ t),才到达最大值。这样的现象即称为磁偶极与外加交变磁场间的相位差。相位差&theta 的大小为(ㅿ t/T/&pi )× 180° ,其中T为外加交变磁场振荡周期。除了以磁导率强度Xo及相位差&theta 来表示材料的交流磁导率Xoc外,若将Xoe-i&theta 展开成复数形式Xocos&theta -iXosin&theta ,X&alpha c可表示为Xr+iXi,Xr=Xocos&theta ,称为交流磁化率实部(real part,Re[X&alpha c]),而Xi=-Xosin&theta ,称为交流磁化率虚部(imaginary part,Im[X&alpha c])。所以,材料的交流磁化率X&alpha c亦可用Re[X&alpha c]及Im[X&alpha c]来表示。而交流磁化率测量仪就是在测量Re[X&alpha c]及Im[X&alpha c](或Xo及&theta )。其中值得注意的是,Im[X&alpha c]所代表的物理意义,是该磁性材料对外加交变磁场能量的吸收;Im[X&alpha c]愈大,表示该磁性材料愈会吸收外加磁场的能量。当外加交变磁场的频率改变时,磁性物质之交流磁化率也会随之变化;但各种磁性材料交流磁化率随外加交流磁场频率的变化反应不尽相同。本文中所述及的变频交流磁化率测量仪,其主要功能即是测量磁性物质在不同频率下的Re[X&alpha c]及Im[X&alpha c],调频范围为10Hz到25KHz。应用:实例一:磁性流体交流磁化率随外加交变磁场频率的特性研究磁性流体是一种含有磁性粒子的液体,例如我们可以将Fe3O4磁性纳米粒子用亲水性的葡聚糖(dextran)包覆着,再将这些磁性纳米粒子分散在水中,即是水基磁性流体。我们取平均粒子直径大约为60纳米、饱和磁化率为8.4emu/g的水基磁性流体0.1ml,注入样品管中。使用此台变频交流磁化率测量仪测量此磁性流体在不同频率下的Re[X&alpha c]和Im[X&alpha c],结果如图2所示。由图2的结果可知,在低频下(<3000Hz),Re[X&alpha c]Nor几乎是个定值,不随外加交变磁场的频率而改变。而当外加交变磁场频率高于3000Hz后,Re[X&alpha c]Nor随着频率的增加而持续降低。而Im[X&alpha c]Nor随外加交变磁场频率的变化表现与Re[X&alpha c]Nor完全不同,Im[X&alpha c]Nor在某一特定频率时(如图2中的13000Hz)出现最大值。此结果表示,该磁性流体对频率为13000Hz的交流磁场之能量吸收最强。相对应于Im[X&alpha c]Nor最大值的频率,会随许多材料因素而定,如磁性材料的组成成分、磁性纳米粒子的大小、测量温度等。因此,现今有许多合成磁性材料的研究人员,使用本变频交流磁化率仪测量当磁性材料本身组成改变时,材料Re[X&alpha c]Nor及Im[X&alpha c]Nor随外加交变磁场频率的变化行为,籍以探讨材料组成成分对材料中磁偶极动力学特性的影响。 实例二:材料磁性浓度测量当合成出磁性材料后,我们经常要测量该磁性材料的磁性浓度。现今有许多仪器可供做磁性浓度测量,如震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer VSM)、超导量子干涉振动磁量仪(SQUID magnetometer)及电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)。这些仪器虽然有很好的功能,但都是高价仪器,不仅价格高、操作不易,使用及维护成本也不低,一般实验室购买有困难。因此让许多研究单位或磁性材料生产厂商不易对所生产或合成出的磁性材料进行检测,及时测知该材料的磁性浓度。本文中所介绍的变频交流磁化率测量仪,可解决使用者这些方面的困扰。一般磁性材料的磁性浓度表示法有两种:其一是以emu/g表示,其二是以铁含量mg-Fe/ml(或mg-Fe/Kg)表示。而本变频交流磁化率测量仪乃是藉由测量磁性材料在特定交流频率下的Re[X&alpha c]大小来决定磁性浓度。理论上,磁性浓度愈高时,表示单位体积(或质量)材料中的磁偶极强度愈强,这会反映出愈高的Re[X&alpha c]。所以,透过磁性浓度与Re[X&alpha c]间的关系,我们可以从测量到的Re[X&alpha c]得到待测样品的磁性浓度。图3即是一例。图3中,我们取一高磁性浓度的待测样品(如磁性流体),先使用高价仪器测得该样品的实际磁性浓度(如5.0mg-Fe/ml),接着将高浓度的样品稀释成不同磁性浓度的样品,此时这些样品的浓度都可以依稀释倍率得知。使用可变频交流磁化率测量仪测量这些不同磁性浓度的样品,可得到每一个样品的Re[X&alpha c]。如此,我们可以建立一条磁性浓度与Re[X&alpha c]的相关曲线,如图3所示。往后,使用者只要是合成出相同材料的磁性样品,就可透过如图3中的曲线,在短短的3分钟内,测出材料的磁性浓度。特点说明:所需样品量小:仅需0.1ml磁性样品,即可进行测量测量速度快:每秒钟采样一次,每个样品测量时间少于一分钟软件界面简单,操作方便仪器体积小、重量轻、方便移动可针对各种样品形态进行测试,例如:液体、粉体、薄膜、块状样品
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  • HXT/华鑫泰500VA交流变频电源|500W变频稳压电源|变频变压调频调压电源产品介绍HXT-51005单进单出500VA变频电源是采用国际先进的IGBT/PWM脉宽调节技术,是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源;输出电压波形为纯正弦波,可模拟世界各国电网;输出频率50HZ|60HZ(40-499.9HZ旋钮调节) 输出单相电压0-300V(旋钮调节);输入输出采用隔离变压器,安全可靠;反应速度快,对100%加载去载,稳压反应时间小于2ms;过载能力强,瞬间电源可承受额定电流的300%;具有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置;适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载HXT/华鑫泰500VA交流变频电源|500W变频稳压电源|变频变压调频调压电源技术参数型号HXT-51005容量500VA 交流输入相数单相二线+PE电压220V±15%频率47Hz-63Hz 交流 输出波形纯正弦波相数单相二线+PE电压0-150V/0-300V电流4.2A/2.1A频率50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz频率稳定度≤0.01% 负载稳压率≤1%(纯阻性负载)波形失真率≤1% 反应时间≦2ms 电源效率≥85% 过载能力0-100%长期工作,200%运行5秒钟,300%立即切断保护装置电路快速侦测过压,过流,过温,短路等报警装置 量程 表头电压解析度4位LED数码显示电压0.1V频率解析度4位LED数码显示频率0.1Hz电流解析度4位LED数码显示电流0.1A功率解析度4位LED数码显示功率0.1W 冷却方式强制风扇冷却 噪音1M小于60dB安规绝缘阻抗DC500V/20MΩ耐压性能AC1800V/5mA 工作环境湿度90%以下 温度-10--45℃ 海拔1500米以下 外形尺寸(长宽高)500*430*180mm 设备重量(KG)32KG备注:以上为标准技术参数,因本公司产品不断研发改进,变更恕不另行通知!HXT/华鑫泰500VA交流变频电源|500W变频稳压电源|变频变压调频调压电源技术选型 型号HXT-5100551015102510351055110511551205130容量KVA500VA1KVA2KVA3KVA5KVA10KVA15KVA20KVA30KVA输入电源50HZ|60HZ,220V(支持其它电压)输出电压低档0-150V|高档0-300V(支持1V-2000V定制)输出频率50HZ|60HZ,40-499.9HZ调频(支持5HZ-2000HZ定制)额定电流低档4.2A8.4A16.8A25A41.6A83.4A125A166.6A250A高档2.1A4.2A8.4A12.5A20.8A41.7A62.5A83.3A125A尺寸D*W*H500*430*180530*350*660650*350*850650*500*940750*550*1220重量KG32KG38KG45KG55KG67KG110KG160KG210KG300KG非标定制电压1V-2000V|频率5Hz-2000Hz|容量500VA-300KVA外部接口通讯接口RS232/RS485|模拟信号0-5V/0-10V/0-20V/4-20mA发货说明:本公司常年大量现货(标准机),最快付款后四小时可发货。物流说明:默认安能物流/德邦物流,全国送货上门(接受指定物流)包装说明:深圳周边地区可送货上门,其他地区出口专用标准木箱公司承诺:七天包退 三十天包换 一年保修 终身维护质保期:本公司所有产品(质量问题)可享受一年免费质保,免费检测保养一次:杨先生
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  • 程控交流变频电源 400-860-5168转5919
    1. 产品概述AC180系列程控交流变频电源,采用开关电源技术设计,可提供单相或三相输出选择。标准输出频率45 Hz-63 Hz ,选配47 Hz-500 Hz ,输出容量范围30kVA-2000kVA,输出电压0-150V、0-300V、0-600V可选 ,三相电压独立可调,相位角可调。输出特性可按需定制。适用于ATE自动化测试、家电、电机、光伏、电子变压器、航空航天、国防军工等行业域。2. 设备用途/原理应用场景:自动化测试、家电、电机、光伏、电子变压器、航空航天、国防军工。3. 设备特点输出相数:单相/三相,单相输出30kVA-1000kVA,三相输出50kVA-1000kVA三相转单相功率不变。三相电压独立可调,相位角可调。五位显示窗口,电压、频率、电流、功率/功率因素显示更精确。采用先进的直接数字频率合成(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好,测量更准确。输出电压0-150V,0-300V,(0-600V可选),输出频率45-63Hz(45-500Hz或特殊频率可选)。测量功能:电压、电流、频率、有功功率。超载能力强,短时间可承受200%超载2S。具有100%加载卸载,稳压反应时间20ms以内。输入、输出采用隔离方式制作。具有软启动功能,可设定电压上升时间。标配RS232通讯接口,可选配RS485\GPIB通讯接口或模拟控制方式。产品输出特性可按需定制。
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变频交流定仪相关的资讯

  • 海尔在日建最大变频研发中心
    海尔再次在世界家电同行面前展示了作为全球化企业的魄力。近日,连续三年蝉联全球白电第一品牌的海尔,在日本成立变频空调研发中心。海尔空调相关负责人表示,作为海尔全面加快技术创新步伐的重要步骤之一,日本变频空调研发中心不但是中国空调品牌在日本建立的首个研发中心,也将被打造成为最大最专业的变频技术研发机构。   海尔空调打造在日最大变频研发中心   海尔空调是第一个将日本变频技术引进国内,也是第一个直驱变频腹地、整合全球顶尖变频研发资源打造在日最大、最专业变频研发中心的中国品牌。   1993年,将“打造核心竞争力”树立为企业发展核心战略的海尔空调便第一个意识到变频空调这一块蓝海,率先从日本引进了当时最先进的空调变频技术,生产出了国内第一台变频空调,宣告了中国节能技术时代的到来。8年之后的2001年,海尔空调出口日本,再次创造了“中国首次”的纪录。2011年12月,在青岛召开的国家级技术鉴定会上,海尔研发成功的“宽带无氟变频技术”得到鉴定组专家一致认可,达到国际领先水平。这也标志着中国空调变频技术在经历了交流变频、直流变频之后,已进入到“宽带无氟变频”时代。   据海尔空调相关负责人的介绍,海尔在日建成的变频空调研发中心位于日本东京商业圈内,拥有数十位空调研发各领域的全流程研发团队,主要负责空调的企划、系统设计、结构设计、电控设计以及品质评价等各项工作。海尔空调的目的是要将其打造成为中国品牌在日最大最专业的空调变频技术研发中心,完善全球化研发体系,全面加快技术创新。日本变频空调研发中心的挂牌成立,揭开了海尔空调实现全球化技术研发的新阶段。   全球化研发打造“走上去”范本   “在组建日本变频研发中心的过程中,宽带无氟变频技术的研发也同步开始了”,海尔空调相关负责人告诉记者。技术研发中心刚组建不久就取得成果,实现技术实力的明显提升,充分证明了海尔全球化研发策略在推进品牌全球化中重要地位。   作为第一家真正成为全球化家电品牌的中国企业,海尔已经在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心和19个海外贸易公司,实现了家电产品从调研、研发、制造、销售到售后服务的本土化运作。此次日本变频空调研发中心的挂牌,将进一步稳固海尔空调全球化的战略格局,对推进其在日本的本土化发展策略,实现“走上去”目标,同样具有战略意义。”   行业专家表示,国家对家电行业的产品和技术提出创新鼓励,但究竟如何实现创新对尚处于全球化进程之始的中国企业来说是个挑战。海尔空调在号称家电强国的日本成立研发中心,组建全球化研发团队,推进海尔空调全球化发展进程,为中国空调企业提供了借鉴范本。
  • 我“变频功率测量技术”获重大进展
    有望将电机系统运行效率提高2%—3%   近日,由湖南银河电气有限公司、湖南省计量检测研究院和国防科学技术大学联合研制的“变频功率标准源”在长沙通过鉴定。   当前,国内外变频功率标准源的输出电压、电流只能达到1000V、100A,且只有美国等几个少数国家拥有该项技术成果。针对国家电机节能重点工程、变频功率、变频能量计量等领域的技术难题。由上述合作单位研制的“变频功率标准源”,其输出电压、电流已达到10000V、500A,在电机低频率、低转速的情况下,输出频率可拓展至5Hz,成功解决了变频电机能量消耗的测量统一性问题。   以中国工程院张钟华院士为首的专家鉴定委员会一致认为:该项目研究的变频功率测量技术属当今国际计量领域的前沿课题,技术难度大。课题组采用数字合成、大功率放大、智能测控等技术,首次成功地研制出了变频大功率标准源,解决了目前其他国家无法解决的变频电量传感器、变频电量分析仪、变频高电压、变频大电流、变频电机效率等仪器设备、技术参数的量值溯源问题。解决了我国在节能减排等领域变频功率测量技术的瓶颈问题,研制的高电压、大电流变频功率标准源,填补了国内外空白,整体技术达到国际先进水平,其中的量程和频率范围等技术指标居国际领先水平。   该成果有助完善面向战略性新兴产业发展、民生改善以及其他重点领域的计量基本标准体系建设 可为国家“电机系统重点节能工程”的变频电机效率测试、电机试验和电机节能改造提供计量保障 有望在“十二五”期间,将电机系统运行效率提高2%—3%,达到年节电能力800亿千瓦时的目标。
  • 微波毫米波捷变频信号发生器问世 解决“卡脖子”难题
    日前,203所研制成功微波毫米波高速捷变频信号发生器,频率范围覆盖10MHz~67GHz,频率捷变速度和幅度捷变速度小于95纳秒,总体技术指标达到了国外同类产品的先进水平。  目前国内外的通用捷变频频率源,一般只有频率捷变的功能,频率捷变时间在200纳秒左右,具有简单的调频、调幅功能。而国外严格限制我国引进宽带捷变频频率合成器产品,且该类产品价格昂贵。该项目的研制成功,对打破国外的技术垄断和封锁,实现国产化具有重要作用。  该产品突破了高速宽带频率捷变、高速功率捷变、精确时序同步等关键技术,利用高速数字器件和现代数字信号处理技术,产生宽带高速捷变基带信号,不仅可以快速产生低杂波、低相噪的单频信号,而且可以产生宽带线性调频信号和矢量信号。该产品综合指标较好,在实现宽带频率捷变的同时,保持信号的低杂波、低相噪等特性,可广泛用于雷达探测、电子对抗、导航定位、精确制导等测试,具有良好的经济效益和社会效益。  随着《中国制造2025》的全面实施,203所作为一家以计量测试技术为基础的研究所,正加大基础技术领域产品的研发力度,解决“卡脖子”的难题,增强我国军工产业发展的后劲。据课题负责人李宏宇介绍道,203所具有良好的频率合成技术基础,又经过近10年潜心钻研,203所频率合成技术水平不断提高,在捷变频率合成、低噪声频率合成、相噪可调频率合成、宽带复杂调制频率合成等频率合成技术方面形成了自己的专业特色和特长。今后203所将继续紧跟频率合成技术发展趋势,持续提高频率合成技术水平,开发出更多有特色高水平满足市场需求的频率源产品,走特色化、差异化产品开发之路。测试场景

变频交流定仪相关的方案

变频交流定仪相关的资料

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变频交流定仪相关的论坛

  • 【资料】变频电源的应用

    变频电源原理变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压在一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。 变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。PS系列程控变频电源,以微处理器为核心,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术, 使单机容量可达150KVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行1、阻性负载: 电源容量 = 1.1×负载功率 2、感性负载: 电源容量 = ────────── ×负载功率注:对于冰箱、空调、马达等大启动电流的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。3、整流负载: 电源容量 = ──────────4、混合型负载:请按照不同负载所占比例适当选取。5、如有疑问,请联系我公司售前服务部,我们将给您提供最佳的电源解决方案。

  • 仪器仪表技术:变频器定义及工作原理概述

    变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、 SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的 PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。 VVVF:改变电压、改变频率 CVCF:恒电压、恒频率。各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。 变频器的工作原理 我们知道,交流电动机的同步转速表达式位: n=60 f(1-s)/p (1) 式中 n———异步电动机的转速; f———异步电动机的频率; s———电动机转差率; p———电动机极对数。 由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 变频器控制方式 低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。 1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 2电压空间矢量(SVPWM)控制方式 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。 矢量控制(VC)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流 Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。 直接转矩控制(DTC)方式 1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 矩阵式交—交控制方式 VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:——控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;——自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;——算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;——实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。 矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。

  • 【分享】变频器基本应用须知1

    变频器基本应用须知变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。一.变频器的选型:1.分析负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。2. 变频器与负载的匹配问题:1).电压匹配:变频器的额定电压与负载的额定电压相符。   2). 电流匹配:普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。   3).转矩匹配:这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。  3. 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。  4 .变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。  5 .对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。

变频交流定仪相关的耗材

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    便携式交流高压感应器288SVD PERSONAL SAFETY VOLTAGE DETECTOR 用途: 288SVD是感应交流电压的一种仪器。它提供给电气 工程人员、电力工程人员、消防人员及仪器设备工 作人员,在接近高电压时,获得警示,进而采取必 要的安全措施,以保障人身安全。 配戴288SVD人员,接近高压时,仪表即自动侦测, 感知结果,蜂鸣器发出哗哗哗连续声音,同时LED 也产生亮光闪烁。从声音和亮光的警示,提醒使用 者已接近高压电,要特别注意安全。 特点: · 仅适用于交流电压。 · 室内外均可以使用。 · 做防水设计。 · 具有自我检测功能。 · 高亮度的LED闪烁。 · 响亮的声音警示。 · 体积小、质量轻、坚固耐用。 · 声音和亮光随不同感知状况做不同警示。 · 可感应各种交流电压系统。 · 配戴方便,使用容易。 · 有电源不足指示。 · 耗电量低,可做长时间使用。 · 通过欧标安全检测,CE标识。 规格: 使用电池 DC 9V电池一个 外形尺寸 115(长)*67(宽)*30(高)毫米 重量 约145克(含电池) 使用环境 -15℃~55℃0~90%RH 适用频率 40~70Hz 开始警告距离 2.5KV:约108公分 10KV:约160公分
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    C型碳黑吸油计是根据ASTM D-2414标准专门设计制作,同时完全满足ASTM D2414的新方法&mdash B法及C法以及ASTM D 3493法。用于测试碳黑的吸油能力。因该仪器采用扭矩的测量原理,同时可以用于测试颜料、二氧化钛、矿物质、填充物料等物质的吸收液体的能力。 将液体滴定加入到粉末状物料中,随着物料的被湿润,表现出扭矩的逐渐增加,并在整个扭矩曲线上表现出三个明显的阶段:自由流动阶段、凝结阶段、结束阶段并在凝结阶段表现出扭矩的急剧增加。碳黑吸油值直接关系到填加该碳黑的橡胶混合物的加工性能与硫化性能。 (1)仪器组成 本碳黑吸油计包括以下2个部分: --C型吸油计主机 -带有精确扭矩测量的变频驱动单元 -装有特殊叶片的高精度搅拌器 -高精度滴定单元,程序控制最佳的滴定速度 --32位可基于Windows 98,ME,XP,2000的工作软件 参数一览表 技术参数(主机) 符合标准ASTMD 2414,ASTM D 3493 驱动单元交流变频电机 功率0.75KW 速度范围5 - 150 min-1 通过软件或控制屏任意调节 (根据ASTM标准,出厂设置的默认值为125 min-1) 速度稳定性通过数字反馈的石英精度 扭矩测量电子测量方式 滴定速度根据ASTM标准,出厂设置的默认值为4 ml/min,通过软件或控制屏可以调节 样品仓100ml 扭矩范围0 - 10 Nm 滴定管精度± 0.05ml 电源230 V AC, 50/60 Hz, 4A 仪器尺寸530´ 560´ 700mm (不含滴定管) 仪器重量约75公斤 软件描述 该软件可以控制滴定单元及吸油计, 校准混合器,计算吸油值、设置实验参数、符合所有相关ASTM标准。 --所有ASTM标准所涉及的数值均被设为默认值,但可以通过软件随时更改以适应个别的实验需求。 --PC控制滴定单元 --满足ASTMD 2414的全部测试要求,包括新的B法及C法(最大扭矩的70%的点的测试) --对扭矩曲线关键点进行多项式计算以得到完美的重复性 --自动实验数据的存储 --低成本的连续操作,一台主机可用2个或多个可更换的混合器
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