A5E00098837
程工 199 59282 717
A5E00098837
矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,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。然而在实际应用中,由于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复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析
的结果。


变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的佳匹配过程,常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的大电机功率来选择 [9]
现货库存
A02B-0166-B531
A02B-0236-C205
A02B-0236-C231
A02B-8101-0366
A03B-0801-C101
A03B-0807-C011
A03B-0807-C102
A03B-0807-C105
A03B-0807-C155
A03B-0807-C162
A03B-0819-C052
A03B-0819-C103
A03B-0819-C153
A06B-6050-K060
A06B-6058-H101
A0810V2
A1-106-100-502
A1-106-100-533
A16B-2200-01-0490
A16B-2201-010
A16B-3200-0780
A1A0100521
A1A10000283.01
A1A10000432.71M
A1A252241.155S
A260-30-11
A350-1003-T016
A413110
A413135
A413143
A413150
A413171
A413181
A413325
A5983-66510
A5E00098837
A5E00128245/A5E00174731
A5E00190843
A5E00197521-01
A5E00297630
A5E00325419
A5E00354953
A5E00364553-BT
A5E00417564/6SL3202-0CD22-2AA0
A5E00417567/6SL3202-0AJ23-2CA0
A5E00438714
A5E00759279
A5E01264761-4SS
A5E01638887
A5E02252485
A5E02286935
A5E02361339
A5E02389748-1
A5E02414034-01