认真对待的工作,目前市场上低压通用变频器的品种及规格
,选择时应按
的负载特性,以满足使用要求为准,以便做到量才使用,经济实惠。变频技术是应交流电机无级调速的
而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,
变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。
满足
传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,
输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。
,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩
率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。
人们又研究出矢量控制变频调速。
系统性能没有得到根本改善。
相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在
应用中,
转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较
,使得
的控制效果难以达到理想分析的结果。
了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。
将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多
计算;它不
模仿直流电动机的控制,也不容-源-电-子-网-为你提供技术支持
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