
ac-ac(交-交)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,能速度控制的误差,通过反馈估算磁链幅值,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。交流变频器:ac-dc-ac(交-直-交)。

环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,在箱中增加干燥剂和加热器。变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。
20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其产品。但其调速性能远远无法满足需要。过载能力:150%额定电流60s,180%额定电流2s自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业。
自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%。
自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行。
无速度传感器矢量控制下优异的控制性能输出频率精度为0.01hz,支持频率源和updown叠加微调1u/f=c的正弦脉宽调制(spwm)变频器控制方式:其特点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,使输出转矩减小。另外。矢量控制下低频大转矩稳定运行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。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
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