電驅動器_交流驅動器和直流驅動器的區別 電驅動器,交流驅動器,直流驅動器,交流驅動器和直流驅動器的區別 用于控制電動機速度的電氣或電子設備稱為電驅動。電驅動裝置是恒速和變速控制器,廣泛用于工業自動化和機器人技術,根據電流的性質,電力驅動可分類交流驅動器和直流驅動器兩種類型。
用于控制電動機速度的電氣或電子設備稱為電驅動。電驅動裝置是恒速和變速控制器,廣泛用于工業自動化和機器人技術。電驅動的基本框圖如下圖所示。
一、電驅動器的類型:
根據電流的性質,電力驅動有以下兩種類型:
1.交流驅動器:
2.直流驅動器:
二、什么是交流驅動器:
用于控制交流電動機(尤其是三相感應電動機)速度的電驅動類型稱為交流驅動。交流驅動器的操作可以通過以下步驟來描述:
步驟1:交流驅動器使用整流器電路將輸入的交流電源轉換為直流電源。
第2步:使用逆變器電路將直流電倒回交流電,以控制交流電動機的速度。
交流驅動器也稱為變頻驅動器(VFD),因為它改變交流電源的頻率以控制交流電機的速度。
三、什么是直流驅動器:
一種用于控制直流電機速度的電力驅動稱為直流驅動。直流驅動器使用整流器電路將輸入的交流電源轉換為直流電源輸出,以控制直流電機的速度。直流驅動器有兩種類型,即:模擬直流驅動器和數字直流驅動器。
四、交流驅動器和直流驅動器的區別:
交流驅動器和直流驅動器之間的主要區別如下表所示。
比較點 | 交流驅動器 | 直流驅動器 |
定義 | 用于控制交流電機速度的電力驅動器稱為交流電力驅動器 | 用于控制直流電機速度的電力驅動器稱為直流電力驅動器 |
操作 | 交流驅動器使用整流電路將交流電源轉換為直流電源,然后將其轉換回交流電(頻率改變)以控制交流電機的速度 | 直流驅動器使用汞弧整流電路將輸入的交流電轉換為不同電壓的直流電,以控制直流電動機的速度 |
轉換器電路 | 交流變頻器有兩個轉換器電路,即用于交流到直流轉換的整流器和用于直流到交流轉換的逆變器 | 直流驅動僅涉及一個轉換器電路,該電路是用于AC-DC轉換的整流器 |
控制數量 | 交流驅動器控制交流輸入的交流輸出 | 直流驅動器控制交流輸入的直流輸出 |
自啟動 | 交流驅動器不是自啟動的 | 直流驅動器是自啟動的 |
驅動電源 | 交流驅動器由1相或3相交流電源供電 | 直流驅動器由直流電源(如電池等)驅動 |
電路復雜性 | 由于存在整流電路和逆變器電路,交流驅動器涉及復雜的電路設計 | 由于單一電源轉換,即僅從交流電到直流電,直流驅動的電路相對不那么復雜 |
速度控制參數 | 在交流驅動器中,通過改變電源頻率來執行速度控制 | 在直流驅動器中,速度控制是通過電樞和磁場控制實現的 |
速度限制 | 在交流驅動器中,可以獲得最大速度 | 在直流驅動器中,由于直流電機中使用的換向器,速度受到限制 |
電機轉速 | 使用交流驅動器,電機速度最高可達10,000RPM | 使用直流驅動器,電機速度最高可達2500RPM |
速度調節 | 由交流驅動器驅動的交流電機可實現大約1%的調速 | 1%的調速在直流驅動器驅動的直流電機中無法實現 |
速度扭矩曲線 | 使用交流驅動器時,電機速度-扭矩曲線的調整很復雜 | 使用直流驅動器,可以輕松調整電機的速度-扭矩曲線 |
控制和電源電路 | 交流變頻器的控制和電源電路很復雜 | 直流驅動器的控制和電源電路很簡單 |
制動 | 交流驅動器的制動機構是通過改變電源頻率來控制的 | 直流驅動器的制動機構是通過在電機的轉子側施加電阻來控制的 |
功耗 | 交流驅動器消耗的功率更少 | 直流驅動器比交流驅動器消耗更多的功率 |
噪聲 | 交流驅動器運行噪音大 | 直流驅動器的運行噪音較小 |
引發 | 變頻器的運行無火花,因此可用于潮濕區域 | 在直流驅動器中,電刷會產生火花,因此它們不能在潮濕區域使用 |
保養 | 變頻器需要較少的維護 | 直流驅動器需要頻繁和更多的維護 |
重量和尺寸 | 交流驅動器很重,尺寸更大 | 直流驅動器重量輕,尺寸更小 |
額定功率 | 交流驅動器具有較高的額定功率 | 直流驅動器的額定功率相對較小 |
成本 | 交流驅動器更昂貴 | 直流驅動器比交流驅動器便宜 |
存在諧波 | 在交流驅動器中,逆變器電路在電源側和負載側都會產生諧波 | 在直流驅動器中,僅使用不會產生諧波的整流轉換器 |
應用 | 交流驅動器用于交流電機的速度控制 | 直流驅動器用于直流電機的速度控制 |
結論:
從上面的比較中,我們可以得出結論,交流驅動器用于控制交流電機的速度,這些驅動器在工業中得到了廣泛的應用,因為三相感應電機被廣泛用于執行各種工業過程。另一方面,直流驅動器高效、可靠且易于操作、成本較低且易于實施。然而,由于直流電機在工業中的使用有限,與交流驅動器相比,直流驅動器的應用領域很少。