1,请问变频器的输出频率最高能到多少谢谢了

看是什么地方用,西门子S120变频器sh0~300Hz。中频炉变频器2000Hz的都有。

请问变频器的输出频率最高能到多少谢谢了

2,变频器最高频率是多少

各种变频器的最高频率是不一样的,例如,ABB是500HZ,三菱是400HZ,台达是120HZ,一般用的话都不超过50HZ。

变频器最高频率是多少

3,三菱变频器最高输出频率是多少

一般变频器输出输出频率在400HZ
120hz
高频?60吧,很久前间过

三菱变频器最高输出频率是多少

4,变频器最高能调多大频率

我们常用的变频器,其最大输出频率是400赫兹,这也是我们常说的低频变频器,除此之外,还有中频、高频变频器,其最大输出频率能达到几万赫兹,甚至是更高;另外,恒功率变频器这个叫法是不准确的,任何一个变频器,其V/F曲线,都可以划分为两个区:一个是恒转矩区,一个是恒功率区。恒转矩区,就说明变频器在一定的频率范围内,其转矩是不变的;恒功率区,说明变频器消耗的功率是不变的,其频率越高,电机的惯性越大,扭矩越小;

5,变频器的最高频率不是50吗 怎么还有高的

你好,这个是根据现场的情况的,但是我国供电都是50HZ,而日本等国家的供电频率是60HZ所以这些国家的用电设备也必须为60hz的! 谢谢!采纳
电机转速公式多看看久知道了,为了提高转速,频率是可控制的,我目前最高用过600HZ的。
你好,这个是根据现场的情况的,但是我国供电都是50HZ,而日本等国家的供电频率是60HZ所以这些国家的用电设备也必须为60hz的
变频器最高运行频率可根据现场需求来调,前几天在机床上我就调过800HZ的,根据使用环境和转速要求来调频率,可以设定变频器的最高运行频率,而这个最高是多少,当然您说了算。
变频器,顾名思义,改变频率啊,工频50HZ一般来说可以升10倍频率输出。
最好还是按照说明说的要求进行,如果不是很了解,厂家的售后团队会帮助你的。(安邦信企业,售后体系最完善。)

6,电机50HZ使用变频器控制变频器最高设定频率是多少

变频器最高设定频率只能设定到50HZ左右, 不能高出太多。变频器的额定输出频率一般为0-400HZ,50HZ的电机一般调到50HZ就行,如果调的太高的话,转矩就会减小,电机也容易发热,太热的话什么东西都受不了,不过具体情况具体对待,怎么调还得看你的应用场合。控制方式:1、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。3、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。4、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。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。以上内容参考:百度百科-变频器

7,变频器技术规范下的基本规格中最高频率是什么意思

举例说明一下:60HZ的时候电机是3000转。有的变频器最高频率能达到6000HZ。也就是说最高频率是设置电机最快的转速。
变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件(如:igbt)的开通与关断的次数的频率 它主要影响以下几方面: 1、功率模块igbt的功率损耗与载波频率有关,载波频率提高,功率损耗增大,功率模块发热增加,对变频器不利。 2、载波频率对变频器输出二次电流的波形影响: 当载波频率高时,电流波形正弦性好,而且平滑。这样谐波就小,干扰就小,反之就差,当载波频率过低时,电机有效转矩减小,损耗加大,温度增高的缺点,反之载波频率过高时,变频器自身损耗加大,igbt温度上升,同时输出电压的变化率dv/dt增大,对电动机绝缘影响较大。 3、载波频率对电动机的噪音的影响:载波频率越高电动机的噪音相对越小。 4、载波频率与电动机的发热:载波频率高电动机的发热也相对较小。 在实际使用中要综合以上各点,合理选择变频器的载波频率。一般电动机功率越大,载率选项得越小。
是指变频器可以输出的最高频率。

8,变频器最高能调多大频率

那就要看变频器而定了,一般来讲,不同厂家,不同功率,不同类型的变频器,其最大输出频率也是不一样的。我们常用的变频器,其最大输出频率是400赫兹,这也是我们常说的低频变频器,除此之外,还有中频、高频变频器,其最大输出频率能达到几万赫兹,甚至是更高;另外,恒功率变频器这个叫法是不准确的,任何一个变频器,其V/F曲线,都可以划分为两个区:一个是恒转矩区,一个是恒功率区。恒转矩区,就说明变频器在一定的频率范围内,其转矩是不变的;恒功率区,说明变频器消耗的功率是不变的,其频率越高,电机的惯性越大,扭矩越小;有帮助请采纳下
看用在什么地方,用多高的频率。
就要看变频器而定了,一般来讲,不同厂家,不同功率,不同类型的变频器,其最大输出频率也是不一样的。我们常用的变频器,其最大输出频率是400赫兹,这也是我们常说的低频变频器,除此之外,还有中频、高频变频器,其最大输出频率能达到几万赫兹,甚至是更高;另外,恒功率变频器这个叫法是不准确的,任何一个变频器,其V/F曲线,都可以划分为两个区:一个是恒转矩区,一个是恒功率区。恒转矩区,就说明变频器在一定的频率范围内,其转矩是不变的;恒功率区,说明变频器消耗的功率是不变的,其频率越高,电机的惯性越大,扭矩越小;有帮助请采纳下

9,变频器最高能达到多少赫兹是不是频率月低就越省电越高就越费电

最高频率与变频器有关,有1000Hz以上的。通常较多的是以50Hz为额定频率,最高频率为100或200Hz。是否省电本身与运行频率无关。频率越低越省电这个观念可能是来自变频器早期主要用于自来水恒压供水控制。当需水量少时,变频器运行在较低的频率(同时电压也下降),电机转速下降,而转矩基本不变,所以消耗的功率就小了。这里的前提是需水量少了。反过来,你要将固定的水量从一个水池抽到另一个水池,频率越低,越费电,为什么呢?因为,频率低了,电机转速低了,供水需要的时间长了,而需要的总体机械能是一样的,但是,这时电机效率低了(电机在额定转速时效率最高),也就是说,电能转变为机械能时,浪费的更多了。
不同变频器厂家最高频率不一定,一般最高200HZ,理论上是频率越低越省电,但实际上并不是,并且电机也受不了。当转速低于10HZ电机发热很严重,并且扭矩也会有一定的下降,如果是重载容易电流过大报警。什么都是有限度的,一般电机工作于30-80比较平稳
1.各品牌能够达到的最高频率都是不一样的。举个例子:VACON的变频器普通应用时可以达到320Hz。但如果使用特殊应用软件,1900Hz甚至几KHz都不是问题。2. 判断省电与否,主要看负载的特性了。比如风机/水泵类负载,频率太高或太低,都是很费电的。只有频率适中,才会达到很好的节能效果。。。

10,变频器输出最佳频率

变频器没有说最佳输出频率 你需要考虑电机的因素 普通三相异步电动机低频运行会导致电机扇热不够。
变频器是近几年在兴起的一种调速节能新产品,它是电力电子技术和计算机应用技术的完美结合,因其调速精度高、操作方便,并且节约能源(输出频率小于50hz时),现已被广泛应用在机械、化工、冶金、轻工等领域。根据实际应用的需要,变频器频率设置的方法有不同类型,现以日本三菱公司fr-500系列变频器为例,说明几种频率设置的特点。   变频器频率设置的方法可以分两大类,第一类是利用变频器操作面板进行频率设置,第二类是利用变频器控制端子进行频率设置。第一类利用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置,适用于单台变频器的频率设置。第二类是利用变频器控制端子进行频率设置,又分两种方法,第一种是利用外接电位器进行频率设置第二种是利用变频器控制端子的特写功能,用电动电位器进行频率设置。 第一种利用外接电位器进行频率   设置,fr-500系列变频器的10端子提供标准的10v直流电压,2端子是频率设定输入端,5端子是模拟量输入公共端子。通过调整外接电位器r的2端输出电压,改变了变频器2端的输入电压值,也就改变了变频器的频率设定值,达到了频率设置的目的,该方法有以下优点:   (1)接线简单,只需把电位器的三端分接到变频器的电压输入端,电压输出端和公共端就可。   (2)频率设置简单,操作方便,只需轻轻转动外接电位器的旋钮,就可以进行频率设置。   (3)安装灵活,可以根据实际需要,将外接电位器安装到任何位置,进行远距离操作。 但是,该方法也有以下缺点:   (1)有温漂现象,由于电阻值受温度的影响,当外界温度发生变化时,电阻值了也就随之变化,频率设定值也就发生变化。   (2)抗干扰能力低。当周围有强电磁干扰时,变频器和外接电位器的连接电缆线内会产生感应电压,使输入到变频器2端的电压值发生变化,也就使频率设定值发生变化,影响设定频率的稳定。   (3)电位器安装距离受到一定限制。理论上讲,变频器2端的电压变化范围是0-10v,但如果外接电位器安装距离太远,连接电缆就会产生压降,变频器2端电压也就达不到10v,从而使输出频率达不到最高设定值。   因此,该变频器频率设置方法一般应用在调速精度低、周围干扰小、环境温度变化小的场合,属模拟量调节。   第二种方法是利用变频器控制端子的特定功能,通过设置变频器的内部参数,可以使端子rh、rm成为电动电位器,即当rh与公共端sd之间接通时,变频器输出频率上升当rm与sd之间接通时,变频器输出频率下降达到频率设置的目的,同第一种方法相比,该方法具有以下优点:   (1)频率设置精度高,外接电位器法属模拟量设置方法,频率变化范围为最大输出频率的±0.2%以内,而用电动电位器设置频率,频率变化范围为最大输出频率的0.01%以内。   (2)抗干扰能力强。由于这它只是开关信号输入,因此不受周围电磁场的干扰。   (3)无温漂现象。由于取消了外接电位器,因此,不受环境温度变化的影响。   (4)安装灵活,可以将按钮sb1,sb2安装到任何位置。   (5)同步性能好,可以同时实现多台变频器的频率升高和降低。   总之,我们应根据实际需要,合理选择频率设置方法,以达到应用效果
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