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亚太科技为您讲解变频器的控制方式

  郑州变频器维修发现低压欧瑞变频器输出电压在38O65OV,输出功率在 O.75—400kW,工作频率在 O400Hz,它的主电路都采用交一直一交电路。其控制方式经历以下四代。

  1、第一代以U/f=C,正弦脉宽调制(SPWM)控制方式。其特点是:控制电路结构简单、成本较低,但系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,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。

  2、第二代以电压空间矢量(磁通轨迹法),又称SVPWM 控制方式。郑州变频器维修研究到这种方式是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形。以内切多边形逼近圆的方式而进行控制的。经实践使用后又有所改进:引人频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响。将输出电压、电流成闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引人转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。

  3、第三代以矢量控制(磁场定向法)又称 VC 控制。其实质是将交流电动机等效直流电动机,分别对速度、磁场两个分量进行独立控制,和直流调速器维修的运用原理一样。通过控制转子磁链,以转子磁通定向,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。然而转子磁链难以准确观测,以及矢量变换的复杂性,实际效果不如理想的好。

  4、第四代以直接转矩控制,又称 DTC 控制。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:控制定子磁链——引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式,依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别。对定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制。或者是实现 Band—Band 控制一一按磁链和转矩的 Band Band 控制产生 PWM 信号,对逆变器开关状态进行控制。郑州变频器维修的变频器具有快速的转矩响应,很高的速度精度 高转矩精度无,具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括 0 速度时),可输出 15O%-200%转矩。

施耐德ATV61型变频器