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**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。松下变频器通过网络接口外接面板或电脑进行控制调整。北京西门子变频器6SL3210-5BE31-8CV0价格
励磁电流控制器
励磁电流控制器是一个 PI 控制器 - 其中 Kp 及 Tn 可以**设置它还可以作为纯 P 或纯 I 控制器运行。预控制功能与励磁电流控制器同时运行。其作为电流设定值和线路供电电压的函数计算和设置用于励磁电路的触发角度。预控制支持电流控制器,可以确保励磁电路具有适当的动态性能。
选通装置
选通装置为与位于励磁电路线路供电电压同步的电源部分晶闸管生成触发脉冲。同步在电源部分检测,因此与电子器件的电源无关。触发脉冲的时序由电流控制器和预控制的输出值限定。可以用参数设置触发角度限制。在 45 到 65 Hz 频率范围上,选通装置会自动适应实际线路供电电压。 安徽变频器6SL3210-5BE17-5UV0多少钱即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,VF200 也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。
操作面板可拆卸■便捷的拆卸与安装、适应不同应用需求、方便定制与远程操作、增强用户体验在工业自动化领域,变频器的操作面板作为用户与设备交互的直接界面,其设计合理性和易用性对用户体验有着重要影响。用户可以将变频器面板安装在设备操作面板,本体安装在设备内部,这为用户带来了更高的便捷性和灵活性。风扇快拆易更换■快速拆卸、简单易用、提高设备可靠性、降低维护成本、环保节能风扇作为散热的关键组件,其运行状态直接影响设备的温度控制和性能稳定性。通过采用快拆易更换的设计,用户可以更加便捷地检查和更换风扇,确保设备的散热性能始终保持在比较好状态。有助于提高设备的可靠性和稳定性,减少因散热不良导致的停机时间。
优势使用SINAMICSDCMASTER系列丰富的产品,所需的培训时间更少、成本更低、产品使用了比较大数量的相同部件。标准和无缝系列的SINAMICSDCMASTER装置可以处理极宽范围的电流和电压。该系列设备设计用于连接三相线路供电。此外,该设备还可以连接比较高额定直流125A的单相线路供电。功能和性能方面具有灵活的扩展能力。产品丰富,有许多选件可以让直流转换器比较好化的满足客户需求-无论是在技术上还是经济上。不同的客户需求,包括接口的类型和数量以及计算性能和速度都可以通过选择标准CUD、高级CUD或者组合使用来准确满足。由于能够快速简单的更换组件,提高了工厂和系统的可用性。可更换组件的设计使它们能够实现快速简单的更换。可以随时检查现有的备件,指定设备的序列号。使用带有图形化LCD和纯文本显示屏的AOP30高级操作面板上的交互菜单可以方便的进行调试和参数化,还可以使用STARTER调试工具进行获得PC支持(见“工具和工程设计”)。在完整的生产过程中,所有组件都会受到***的测试和检测。这就确保了高度的功能安全性。使用如标准的PROFIBUS通讯接口和各种模拟和数字接口,可将它们轻松集成到自动化解决方案中;该系列设备设计用于连接三相线路供电。此外,该设备还可以连接额定直流 125A 的单相线路供电。
变频器容量的确定合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种: 1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。 2)公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。 3)电机额定电流法变频器。 变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的比较好匹配过程,**常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的比较大电机功率来选择 。采用大型的操作面板,进一步提高了操作性。北京西门子变频器6SL3210-5BE31-8CV0价格
速度控制器优化运行,用于设置速度控制器特性;摩擦和对速度控制器预控制的进行惯性补偿的时刻被自动记录。北京西门子变频器6SL3210-5BE31-8CV0价格
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。
直接转矩控制(DTC)方式1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授***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。 北京西门子变频器6SL3210-5BE31-8CV0价格