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高效电机使用矢量防爆电动机控制的几个优点

时期:2021-03-13 14:25 点击数:

变频调速体系的标量把持
目前较为简单的一类防爆电念头是V/F把持(简称标量把持),它就是一种电压产生模式装置,对调频进程中的电压进行给定变更模式调节,常见的有线性V/F把持(用于恒转矩)跟平方V/F把持(用于风机水泵变转矩)。标量把持的弱点在于低频转矩不够(须要转矩晋升)、速度牢固性不好(调速范畴1∶10),因此在重载设备利用进程中被逐步淘汰,而矢量把持的防爆电念头正逐步进行推广。
二变频调速体系的矢量把持
矢量把持胜利的解决了交换电念头电磁转矩的有效控
制,使异步电念头可能像他励直流电机那样把持,实现精良的动、静态调速特点,实现交换电念头高机能把持,因此矢量把持又称为解耦把持或矢量变换把持。发展趋势表明,矢量把持将淘汰标量把持,成为交换电念头传动体系的产业标准把持技巧
此功能增加防爆电念头的输出电压(重要是低频时),以弥补定子电阻上电压降引起的输出转矩丧失,从而改良电机的输出转矩。永磁同步电机把电能转换成机械能的一种设备,将电能转变为机械能。它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。改良电机低速输出转矩不足的技巧
利用矢量把持,可能使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大概为30r/min)时的输出转矩可能达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大概为额定转矩的150%)。
对通例的V/F把持,电机的电压降随着电机速度的降落而绝对增加,这就导致因为励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了弥补这个不足,防爆电念头中须要通过进步电压,来弥补电机速度降落而引起的电压降。防爆电念头的这个功能叫做"转矩晋升"(*1)。
转矩晋升功能是进步防爆电念头的输出电压。然而即便进步很多输出电压,电机转矩并不能跟其电流绝对应的进步。
因为电机电流包含电机产生的转矩分量跟其它分量(如励磁分量)。
矢量把持把电机的电流值进行调配,从而判断产生转矩的电机电流分量跟其它电流分量(如励磁分量)的数值。永磁电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
矢量把持可能通过对电机真个电压降的响应,进行优化弥补,在不增加电流的情况下,容许电机产出大的转矩。此功能对改良电机低速时温升也有效。
异步电念头矢量把持变频调速体系的开发,使异步电念头的调速可获得跟直流电念头相媲美的高精度
跟疾速响应机能。永磁电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。异步电念头的机械结构又比直流电念头简单、坚固,且转子无碳刷滑环等电气接触点, 故利用前景十分辽阔。现将其优点跟利用范畴综述如下:
1、矢量把持体系的优点:
动态的“速响应直流电念头受整流的限度,过高的di/dt是不容许的。异步电念头只受逆变器容量的限度,强迫电流的倍数可获得很高,故速度响应快,个别可达到毫秒级,在疾速性方面已超过直流电念头。
低频转矩增大个别通用防爆电念头(VVVF把持)在低频时转矩常低于额定转矩,在5Hz以下不能带满负载工作。而矢鱿把持防爆电念头因为能坚持磁通恒定,转矩与it呈线性关联,故在极低频时也能使电念头的转矩高于额定转矩。
把持的机动性直流电念头常依据不同的负载对象,选用他励、串励、复励等情势。它们各有不同的把持特点跟机械特点。而在异步电念头矢量把持体系中,可使同一台电念头输出不同的特点。在体系内用不同的函数产生器作为磁通调节器,即可获得他励或串励直流电念头的机械特点。
2、矢量把持体系的利用范畴
请求高速响应的工作机械:如产业机器人驱动体系在速度响应上至少须要100rad/s,矢量把持驱动体系能达到的速度响应最高值可达1000rad/s,保障机器人驱动体系疾速、正确地工作。
适应恶劣的工作环境:如造纸机、印染机均请求在高湿、高温并有腐化性气体的环境中工作,异步电念头比直流电念头更为适应。
3、高精度的电力拖动:如钢板跟线材卷取机属于恒张力把持,对电力拖动的动、静态正确度有很高的请求,能做到高速(弱磁)、低速(点动)、停车时强迫制动。异步电念头利用矢量把持后,静差度<0.02%,有可能完全能取代V-M直流调速体系。
4、四象限运行:如高速电梯的拖动,从前均用直流拖动,当初也逐步用异步电念头矢量把持变频调速体系取代。
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