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变频调速系统总体方案的比选

1.1V/F开环控制

临清整体电动机速度控制方案中,V / F的速度控制模式,在第一实施例中实现。简单的程序结构,所述电机速度调节是通过调整反相器输出电压,电机参数设定曲线,高可靠性实现。然而,由于它属于开环速度控制,精度和动态响应速度不是很理想。特别是,在定子电阻由于低速区域上的电压降不能被在所述电压调整忽略是困难的,不以获得大的速度范围和高速精密。存在异步电机滑差,转矩变化速度波动,即使一些当前的驱动器和具有滑差补偿转矩提升功能的,则难以0.5%的精确度,故采用这样的通用异步电机驱动的V / F控制开环适合要求不高的场合,如风扇频率控制,泵和其它机器上,以开发出高性能的专用频率控制系统,这种方法不能满足系统的要求。

2.矢量控制

矢量控制是当前我国工业管理系统变频技术系统设计应用的主流,它是企业通过研究分析电机数学学习模型压、电流等变量之间进行解耦而实现的。针对学生不同的应用场合,矢量控制信息系统大家可以分度反馈的控制环境系统和不带速度反馈的控制工作系统。矢量控制变频器可以分别电动机的磁通和转矩电流方式进行有效检测和控制,自动改变电压和频率,使指令值和检测值达到目标一致,从而能够实现了变频调速,大大提高了电机内部控制静态精度和动态品质。

速度精度在0.5左右,速度响应快。 矢量变频器异步电动机变频调速可实现结构简单,可靠性高的效果。 主要表现在以下几个方面:

(l)可以从零转速起进行发展速度以及控制,因此需要调速范围很宽广;

(2)可以更精确地控制扭矩;

(系统的动态响应速度非常快

电动机的良好的加速特性(4)。

带速度以及传感器进行矢量可以控制变频器的异步电机闭环变频调速技术产品性能虽较好,但是大家毕竟它需要在异步电动机轴上安装施工速度传感器,己经降低了异步电动机内部结构更加坚固、可靠性高的特点。况且,在某些特殊情况下,由于电动机本身或环境的因素导致无法满足安装速度传感器。系统管理增加了学生反馈电路和其他一些辅助教学环节,也增加了出故障的机率。因此,对于这种调速范围、转速精度和动态学习品质教育要求自己不是特别高的条件场合,往往需要采用无速度传感器矢量变频开环控制异步机变频调速系统。

3.直接转矩控制

除了上述两种速度控制,国际学术界比较流行的电机控制程序,致力于研究和电机的输出转矩的直接转矩控制(DTC)的直接控制。电动机的输出转矩作为直接的控制对象,通过控制所述定子通量矢量电动机速度控制。接着,直接转矩控制,以及矢量控制在各个方面进行了比较。

单从原理上进行分析,直接转矩控制和矢量控制系统没有什么太大的区别。

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