变频器的控制方式
发布时间:2018/1/7 9:57:49 访问次数:526
前面己经介绍过,当按照控制方式对变频器进行分类时,可以将变频器分为控制变频器、OZ8150LN-C1-0-TR转差频率控制变频器、矢量控制变频器和直接转矩控制变频器4种类型。下面将分别介绍一下这4种控制方法的基本工作原理。
对于异步电动机,只要改变其供电电源的频率,即可改变电动机的转速,达到进行调速运转的目的。但是,对于一个实际的交流调速控制系统来说,事情远远不是那么简单。这是因为,当电动机电源的频率被改变时,电动机的内部阻抗也将随之改变,从而引起励磁电流的变化,使电动机出现励磁不足或励磁过强的情况。在励磁不足的情况下,电动机将难以给出足够的转矩,而在励磁过强时,电动机又将出现磁饱和,造成电动机功率因数和效率的下降。因此,为了得到理想的“转矩一速度”特性,在改变电源频率进行调速的同时,必须采取必要的措施来保证电动机的气隙磁通处于高效状态(即保持磁通不变)。这就是1亏歹控制的出发点。图5.3给出了异步电动机的等效电路。
前面己经介绍过,当按照控制方式对变频器进行分类时,可以将变频器分为控制变频器、OZ8150LN-C1-0-TR转差频率控制变频器、矢量控制变频器和直接转矩控制变频器4种类型。下面将分别介绍一下这4种控制方法的基本工作原理。
对于异步电动机,只要改变其供电电源的频率,即可改变电动机的转速,达到进行调速运转的目的。但是,对于一个实际的交流调速控制系统来说,事情远远不是那么简单。这是因为,当电动机电源的频率被改变时,电动机的内部阻抗也将随之改变,从而引起励磁电流的变化,使电动机出现励磁不足或励磁过强的情况。在励磁不足的情况下,电动机将难以给出足够的转矩,而在励磁过强时,电动机又将出现磁饱和,造成电动机功率因数和效率的下降。因此,为了得到理想的“转矩一速度”特性,在改变电源频率进行调速的同时,必须采取必要的措施来保证电动机的气隙磁通处于高效状态(即保持磁通不变)。这就是1亏歹控制的出发点。图5.3给出了异步电动机的等效电路。
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