变频器矢量控制模式下负载参与时电机转速能否维持不变 (变频器矢量控制与vf的区别)

宣布于:2008-12-1619:06:4417楼矢量控制与间接转矩控制技术矢量控制成功的基本原理是经过测量和控制异步电动机定子电流矢量,依据磁场定向原理区分对异步电动机的励磁电流和转矩电流启动控制,从而到达控制异步电动机转矩的目的。详细是将异步电动机的定子电流矢量合成为发生磁场的电流重量(励磁电流)和发生转矩的电流重量(转矩电流)区分加以控制,并同时控制两重量间的幅值和相位,即控制订子电流矢量,所以称这种控制模式称为矢量控制模式。矢量控制模式又有基于转差频率控制的矢量控制模式、无速度传感器矢量控制模式和有速度传感器的矢量控制模式等。基于转差频率控制的矢量控制模式雷同是在启动U/f=恒定控制的基础上,经过检测异步电动机的实践速度n,并获取对应的控制频率f,而后依据宿愿获取的转矩,区分控制订子电流矢量及两个重量间的相位,对通用变频器的输入频率f启动控制的。基于转差频率控制的矢量控制模式的最大特点是,可以消弭灵活环节中转矩电流的动摇,从而提高了通用变频器的灵活性能。早期的矢量控制通用变频器基本上都是驳回的基于转差频率控制的矢量控制模式。无速度传感器的矢量控制模式是基于磁场定向控制实践开展而来的。成功准确的磁场定向矢量控制要求在异步电动机内装置磁通检测装置,要在异步电动机内装置磁通检测装置是很艰巨的,但人们发现,即使不在异步电动机中间接装置磁通检测装置,也可以在通用变频器外部获取与磁通相应的量,并由此获取了所谓的无速度传感器的矢量控制模式。它的基本控制思维是依据输入的电动机的铭牌参数,依照转矩计算公式区分对作为基本控制量的励磁电流(或许磁通)和转矩电流启动检测,并经过控制电动机定子绕组上的电压的频率使励磁电流(或许磁通)和转矩电流的指令值和检测值到达分歧,并输入转矩,从而成功矢量控制。驳回矢量控制模式的通用变频器不只可在调速范畴上与直流电动机相婚配,而且可以控制异步电动机发生的转矩。因为矢量控制模式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在经常使用时要求准确地输入异步电动机的参数,有的通用变频器要求经常使用速度传感器和编码器,并需经常使用厂商指定的变频器公用电动机启动控制,否则难以到达现实的控制成果。目前新型矢量控制通用变频器中曾经具有异步电动机参数智能检测、智能辨识、自顺应配置,带有这种配置的通用变频器在驱动异步电动机启动反常运转之前可以智能地对异步电动机的参数启动辨识,并依据辨识结果调整控制算法中的无关参数,从而对普通的异步电动机启动有效的矢量控制。除了上述的无传感器矢量控制和转矩矢量控制等,可提高异步电动机转矩控制性能的技术外,目前的新技术还包含异步电动机控制常数的调理及与机械系统婚配的顺应性控制等,以提高异步电动机运行性能的技术。为了防止异步电动机转速偏向以及在低速区域取得较现实的平滑转速,运行大规模集成电路并驳回公用数字式智能电压调整(AVR)控制技术的控制模式,已适用化并取得良好的成果。间接转矩控制也称之为"间接自控制",这种"间接自控制"的思维是以转矩为核心来启动磁链、转矩的综合控制。 回复 援用 投诉

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