施耐德变频器电机控制模式

发布时间:2023-9-12 09:52:18|来源: Schneider/施耐德

磁通矢量操控基础

  三相异步电动机的操控比直流电动机杂乱得多,因为定子和转子的电流、电压、感应电势、磁通量等都是交变的。

  但是,三相异步电动机的定子绕组是对称三相绕组,施加对称三相电压后发生的电流是对称三相电流。在绕组和电机气隙中发生的磁场是沿着旋转磁场在稳定起伏空间中呈正弦散布的,该空间由频率和绕组极对数决议。

  气隙磁场中转子绕组感应的电势和由此发生的感应电流仍然是对称的和正弦曲线,与气隙的磁通量和速度成正比。发生的电磁转矩由气隙磁通量和转子电流决议。

  这些关系类似于直流电机的关系。

  此外,当站在转子上时,定子和转子发生的磁场也是一个静磁场,沿空间呈正弦形状散布。

  因此,直流电机和异步电机的类型根本相似。这同样适用于同步电机。

                              

  VIF操控与磁通矢量操控的比较

  VF 操控 操控模型简单,不需要的电机模型,只需要(额外电压、额外频率)和原点电压。

  磁通矢量操控需要了解电机铭牌参数并自行调整以确认磁通矢量操控所需的电机类型。

  通过磁通矢量操控,能够依据负载状况进行的滑差补偿和低频RI补偿,获得更快的精度、更宽的速度规模、更快的动态响应和优异的低速功能,我能做到。

  VF操控只能在低速段补偿固定的低频电压,只能依据运行时电流的大小来补偿不准确的手动滑差,从而实现静动态驱动功能和磁通矢量操控。或许的。有些差距。

  但是,VF 操控适用于特别参数电机、并联电机、错配电机、相对特别的负载,或为了节能而进一步削减磁通。

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