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變頻器自動測試系統:變頻器的分類

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變頻器自動測試系統:變頻器的分類

發布日期:2021-11-22 作者:變頻器自動測試系統,變頻器,變頻器測試系統 點擊:

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  首先,根據直流電源的性質對逆變器進行分類。

  電壓型--儲能元件為電容,電壓控制量對應電壓源,動態響應慢。制動時,只有安裝在電源側的反向并聯逆變器才能提供能量反饋。可適應多電機拖動。逆變器輸出的交流電壓為方波或階躍波,電機負載濾波后的電流波形接近正弦波,但諧波分量較大。由于它作為電壓源向交流電機提供交流電源,主要優點是它在很大程度上不受負載功率因數或平流的影響。缺點是在變換器運行時,如果負載發生短路或施加,很可能會發生過流,需要在短時間內采取保護措施。

  電流型--儲能元件為電阻器,大的直流內阻對應電流源,動態響應快,可實現直接反饋制動。目前的感應電機變頻調速系統可以實現頻繁、快速的四象限運行。

  具有四象限驅動能力,易于實現電機制動功能。缺點是,你必須把流量強迫到逆變橋上。該裝置結構復雜,調節困難。另外,由于電網側采用可控硅移相整流,輸入電流諧波高,電容大,對電網有一定的影響。

  其次,根據逆變器的工作原理進行分類。

  V/F控制-V/F控制逆變器,確保比例輸出電壓和頻率的控制。這樣,電機的磁通就可以保持恒定。常用于風機、水泵的節能,避免弱磁性和磁飽和。感應電動機轉矩是由電動機的磁通量與轉子內的電流相互作用而產生的,導致額定頻率下電壓降恒定,磁通量增大,磁路飽和,電機在臨界情況下處于飽和狀態。燃燒成灰燼。當頻率與電壓成正比變化時,保持電機磁通恒定,避免弱磁和磁飽和現象。

  旋轉差動變頻控制--旋轉差動變頻調速通過改變異步電機的差動速度來調節轉速,差動越大,速度越慢,膝圍電機轉子連接阻力大,差頻控制技術在一定程度上提高了變頻調速系統的靜態和動態性能。同時,它比矢量控制方法簡單,結構簡單,易于實現。控制精度高,廣泛應用于異步電機矢量調速系統中。

  無需復雜的磁通檢測和坐標變換,只要轉子磁通大小不變,就可以檢測出定子電流和轉子角速度,并通過數學模型計算出間接磁場。方向控制是可能的。可以看出,提高速度控制系統的動態性能主要取決于被控速度的變化率,可以通過控制速度的角頻率來實現。

  矢量控制--基于速度控制的特點,采用矢量分解轉換的方法控制直流電機異步電機繞組的電流常量,由磁場電流分量和轉矩電流分量構成,與直流電機類似,與異步電機相似。通過控制恒繞組電流的大小和相位,可以控制勵磁電流和轉矩電流。正如直流電機以這種方式控制交流異步電機的速度一樣。

  其主要特點是低頻轉矩高、動態響應快、控制靈活。一般適用于工作環境惡劣、響應速度快、功率拖動精度高的系統。

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