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U/f=C的正弦脈寬調制(SPWM)操控辦法 其特征是操控電路構造簡略、本錢較低,機械特性𝓡硬度也較好,能夠滿意一般傳動的滑潤調速懇求,已在工業的各個領域得到廣泛運用。可是,這種操控辦法在低頻時,由于輸出電壓較低,轉矩受定子電阻壓降的影響比照顯著,使輸出*轉矩減小。別的,其機械特性畢竟沒有直流電動機硬,動態轉矩才諧和靜態調速功用都還紛歧無是處,且體系功用不高、操控曲線會隨負載的改動而改動,轉矩照料慢、電機轉矩運用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區效應的存在而功用降低,安穩性變差等。因而咱們又研討出矢量操控變頻調速。
一、矢量操控(VC)辦法
矢量操控變頻調速的做法是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流Ia、Ib、Ic、經過三相-二相改換,等效成兩相接連坐標系下的溝通電流Ia1Ib1,再經過按轉子磁場定向旋改動換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Im1、It1(Im1恰當于直流電動機的勵磁電流;It1恰當于與轉矩成正比的電樞電流),然后仿照直流電動機的操控辦法,求得直流電動機的操控量,經過相應的坐標反改換,結束對異步電動機的操控。正實質是將溝通電動機等效為直流電動機,別離對速度,磁場兩個分量進行獨立操控。經過操控轉子磁鏈,然后分化定子電流而取得轉矩和磁場兩個分量,經坐標改換,結束正交或解耦操控。矢量操控辦法的提出具有劃年代的含義。可是在實習運用中,由于轉子磁鏈難以精確觀測,體系特𓄧性受電動機參數的影響較大,且在等效直流電動機操控進程中所用矢量旋改動換較雜亂,使得實習的操控效果難以抵達志向剖析的效果。
V/F操控與矢量都是恒轉矩操控。U/F相對轉矩或許改動大一些。而矢量是依據需🐷求的轉矩來調度的,相對欠好操控一些。對一般用處。兩者相同
1、矢量操控辦法——
矢量操控,*簡略的說,即是將溝通電機調速經過一系列等效改換,等效成直流電機的調速特性,就這么簡略,至于深化了解,那就得深化了解變頻器的數學模型,電機學等🎐🧸學科。
矢量操控原理是仿照直流電動機的操控原理,依據異步電動機的😼動態數學模型,運用一系列坐標改換把定子電流矢量分化為勵磁分量和轉矩分量,對電機的轉矩電流分量和勵磁分量別離進行操控。
在轉子磁場定向后結束磁場和轉ꦇ矩的解耦,然后抵達操控異步電動機轉矩的意圖,使異步電機得到挨近他勵直流電機的操控功用。
詳細做法是將異步電動機的定子電流矢量分化為發作磁場的電流分量 (勵磁電流ꦦ)和發作轉矩的電流分量(轉矩電流)別離加以操控,并一同操控兩分量間的幅值和相位,即操控定子電流矢量,所以稱這種操控辦法稱為矢量操控辦法♌。
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