变频器正弦脉宽调制控制方式
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,使输出较大转矩减小。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
丹佛斯变频器公司
变频器正弦脉宽调制控制方式
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,使输出较大转矩减小。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。
变频器矩阵式控制的方法
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)依靠准确的电机数学模型,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—交变频具有的转矩响应(<2ms),很高的速度准确(±2%,无PG反馈),高转矩准确(<+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。
变频器频率给定方式之通信给定
由计算机或PLC、DCS通过通信接口来对变频器进行频率给定。变频器的频率给定信号大致就是上面介绍的几种方式。对于使用什么方式都是要通过对变频器的设定来选择的。变频器起初是用来对电动机进行转速凋节的,但现在变频器已大量参与了液位、流量、压力等的过程控制,并已成为一种新的调管模式被广泛采用。变频器既可以做过程控制中的执行单元,也可以做控制单元。做执行单元时,变频器接收控制仪表的控制信号,来改变输出电源的频率;做控制单元时,变频器利用本身的PID功能,单独完成控制任务。
变频器鲜少人知的秘密
变频器内部的开关电源通常情况下都会输出±15V、+24V、+5V几种电压等级,在这些输出电压当中重要的当属+5V一路。因为该路电压是供给变频器“大脑”CPU使用的,一旦该路电压出现波动则变频器必然无法正常运行工作!这也就是为什么变频器开关电源部分都是以该路电压做为监测对象的原因所在。由于运行过程中出现过压、过流等故障,极易造成变频器的功率逆变器件IGBT/IPM损坏,这类元件价格普遍较贵而且真品行货率也是无法得到可靠保障。
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