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上海曦龙电气设备有限公司

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SV022iG5A-4

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SV022iG5A-4变频器中常用的控制方式

 非智能控制方式

       在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制转差频率控制矢量控制直接转矩控制等。


V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,SV022iG5A-4基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,SV022iG5A-4而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。

 转差频率控制

      转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有电流反馈,SV022iG5A-4对频率和电流进行控制,因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减速和负载变动有良好的响应特性。

 矢量控制

        矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在dq0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。

      基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制,使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中的波动。因此,基于转差频率的矢量控制方式比转差频率控制方式在输出特性方面能得到很大的改善。但是,这种控制方式属于闭环控制方式,需要在电动机上安装速度传感器,因此,应用范围受到限制。

       无速度传感器矢量控制是通过坐标变换处理分别对励磁电流和转矩电流进行控制,然后通过控制电动机定子绕组上的电压电流辨识转速以达到控制励磁电流和转矩电流的目的。这种控制方式调速范围宽,启动转矩大,工作可靠,操作方便,但计算比较复杂,一般需要专门的处理器来进行计算,因此,实时性不是太理想,控制精度受到计算精度的影响。

 直接转矩控制SV022iG5A-4

       直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念,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,通过检测定子电阻来达到观测定子磁链的目的,因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观简洁,计算速度和精度都比矢量控制方式有所提高。即使在开环的状态下,也能输出00%的额定转矩,对于多拖动具有负荷平衡功能。

 优控制SINT4110C/4120C4130C+IGBT PLE60-25 SV450iS5-4 ETC710170 BHB-M1202P-V11F3-220EXT VLT2815PT4B20STR0DBF00A00C1 带线端子座子EE-1003 PFXLM4301TADDK FX1S-20MT-001 HD-SACU00 MUMA012P1T MSME252S1H MT8000-DVP 三菱A500系列 FR-A540-3.7K-CH 变频器 380V 3.7KW

3615KL-05W-B70-EQ1 PLE60-10 SV550iS5-4 YPHT31630-1A BHB-M1202N-V11F3-220EXT FVR2.2E11S-2  EE-1006 PFXLM4201TADAC FX3U-422-BD HD-CRAM00 MK伺服1505P MSME202S1H MT508T 三菱PLC可编程控制器FX2N-48MT-001

SINT4210C/4220C SGMAH-08AAA4C SV750iS5-4 ETP710275 FQ18-T015N-P31S12 MD204LV5  EE-1010 PFXLM4301TADAK FX3U-485-BD HD-MBU85 三菱电机302A1G MSME202G1H MT508TV5 三菱S500系列 FR-S520S-0.75K-CH 变频器 220V 0.75KW

FP25R12KE3 MHMA152P1H SV008iS5-2N ETC617153 FQ18-T015P-P31S12 1SFA892002R1002  EE-SX471   PFXLM4201TADDK FX3U-CNV-BD HD-MSC200 MDDA303A1A MSME152S1T MT508TV5WV 欧姆龙OMRON输入输出扩展模块12点输入8点继电器输出CPM1A-20EDR1

配件ACS800备件电流互感器LF305-S/SP11 三菱电机152P1H SV015iS5-2N ETP617155 BHB-M1205P-V11F2-120 SGDL-04AS  EE-SX911R PFXLM4301TADDC FX3U-USB-BD HD-SBU00-2 MFDDTA390003 MSME152S1V MT506LV4EV 欧姆龙OMRON 3G3MZ变频器 操作面板 各功率均有

ACS800控制面板CDP-312R MSMA152P1H SV022iS5-2N 7MBR50SB120-50 BHB-M1805N-V11F2-120 6SE6440-2UD15-5AA1 E3Z-T81A PFXLM4201TADAK FX3U-ENET-ADP FL2-4A6QH-L5 三菱电机502A1G MSME152G1H MT506L 国产精品 新三菱FX1S-30MR-001 FX1S-30MT-001 PLC

ACS800备件驱动板/电路板AINT-02C MHMA102P1H SV037iS5-2N ETP710253 FQ18-R3N-P31P2 ATV11HU09M2A E3Z-T61A-D PFXGP4501TAA FX3U-ENET-L HPA-E13 MDDA503A1A 

优控制在实际中的应用根据要求的不同而有所不同,可以根据优控制的理论对某一个控制要求进行个别参数的优化。例如在高压变频器的控制应用中,就成功的采用了时间分段控制和相位平移控制两种策略,以实现一定条件下的电压优波形。

其他非智能控制方式

      在实际应用中,还有一些非智能控制方式在变频器的控制中得以实现,例如自适应控制滑模变结构控制差频控制环流控制频率控制等。

 智能控制方式SV022iG5A-4

    智能控制方式主要有神经网络控制模糊控制专家系统学习控制等。在变频器的控制中采用智能控制方式在具体应用中有一些成功的范例。

 神经网络控制SV022iG5A-4

     神经网络控制方式应用在变频器的控制中,一般是进行比较复杂的系统控制,这时对于系统的模型了解甚少,因此神经网络既要完成系统辨识的功能,又要进行控制。而且神经网络控制方式可以同时控制多个变频器,因此在多个变频器级联时进行控制比较适合。但是神经网络的层数太多或者算法过于复杂都会在具体应用中带来不少实际困难。


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