电动机抛物线恒功率原理与变频器控制技术解析

抛物线恒功率原理

对于电动机,其输出功率P = m面,其中M是负载扭矩,并且ω是其旋转的角速度。
ω和线速度N之间的关系为:ω=2πn/60。
SO称为恒定功率,即P是恒定的,因此M×ω不变,即M×N是恒定的。
在电动机的特征曲线中,水平坐标为m,numin命名n的特征曲线称为机械特征曲线。
显然,对于恒定功率负载,这种机械特性曲线是反比例函数曲线。
另外,还有一种更特殊的呼吸机负载,即:m =kn²。
显然,该特征的机械特性曲线是抛物线。
最常用的是恒定扭矩负载,其中包括两种类型的电阻恒定扭矩和位置能量恒定扭矩负载。
它的特征是扭矩M的变化不会随N的变化而变化。
其特征曲线是一条直线。

什么是变频器?

因此,请进行逆变器,请使用(转换器的工作原理和控制方法)(请在陆地市场(是的,是复制给房东)的电力,用电用电用电,电力,电力,电力,电力,电力,电力,电力,电力,电力随着电力,电力,使用技术,微电子技术,并降低潜在的半导体设备价格和转换速度订购的频率正在变得越来越多地采用,以选择工业政府的良好变量频率。
在专业人士和技术的研究中,您将与作者的原理行动运作和频转换器的控制方法联系:I。
,n =(1 -s) / p(1 -s) / p(1)在异步电动机中的n速度; 从公式(1)的速度n可以与F的频率成正比。
只要频率F发生变化,电动机的速度就可以更改。
随着电动机的频率,可以更改。
当频率变化为0。
到50Hz时,电动机速度调节范围非常宽。
Inverser是适度的速度调整变化频率电动机功率。
它是理想的高缺陷和高性能速度方法。
(3)向量控制方法(VC)方法的方法可变频率调整是使用当前的IA,IC和三个相坐标系。
在电流转子转子转子磁场中,相当于600电流IM1和IT1(IM1等于600电动机的兴奋电流; sibsinton),并模仿600电动机; 政府对600马达的寿命,并使用与坐标相对应的转换转换,以在异步电动机中查看命令。
本质是将电动机与600电动机匹配,该电动机将两个组件与比较的速度和磁场分开。
通过控制转子磁链并分解定子电流,可以获得扭矩和磁场。
坐标转换后,可以是正交或解耦的。
矢量控制方法的提议是Epocech的制造意义。
但是,在实际应用中,由于转子磁链难以准确观察,因此特性受电机参数的影响很大,并且在等效600电动机中的矢量旋转转换。
(4)1985年直接扭矩控制(DTC)模式,德国鲁尔大学的Depenbrock教授首次提出了直接扭矩控制信息技术。
这项技术普遍缺乏上述矢量控制,并随着新的政府思维,简单明了的系统结构以及最佳的动态静态性能而迅速发展。
目前,该技术已成功地应用于高能力的通信和递给当地的电刺激区。
直接扭矩控制直接分析常规系统下的数学模型和电动机,以及控制磁链和扭矩电动机。
我不需要去交流电动机到600电动机,因此矢量旋转转换中的许多复杂计算。
我不需要模仿功率600电动机不需要与模型电动机相似,也不需要简化电动机的数学模型来解耦。
(5)矩阵控制模式VVVF频率转换,矢量控制逆变器和指向扭矩控制逆变器都是直接传输频率转换。
常见的问题是输入元件低谐波电流Magna DC空气需要大型行业存储电容器,而更新行业则不能具有要求的力量,可以使用四个,可以使用其中四个可以有四个,四个可以掌权,四个可以在四个的权力中,可能需要四个二等的能力,其中四个可能具有四个 - 有四个 - 象限可以是四个的力量,可以是四个功率的力量,这可以是四个的力量,可以是四个质量的力量;象限可以掌握这四个的力量,可以掌握游戏的力量,这四个可以是游戏的力量,可以在四个Quadranc运行的力量中使用四个。
- 转换中要出生的传输频率。
因为外阴可变的频率转换消除了到DC链路中间,它不包括大而昂贵的电解电容。
可以达到因子50的功率,输入电流是海湾,并且可以运行四个大象术语。
密度系统的功能很棒。
尽管这项技术目前尚未成熟,但即使仍然吸引了几位学者来研究 - 深度研究。
本质不是间接强制的电流,磁性链等,而是直接到命令量。
适当的方法是:控制定子磁链以引入磁锁观察者以实现无体性传感器方法; 自动识别(ID)依靠准确的电机数学模型自动识别电动机数学模型等。
计算扭矩,磁链和转子速度的实际时间控制; 实时带带控制在磁性和扭矩中生成pWM符号,以控制孔以改变状态。
矩阵间隔变量频率转换具有快速的扭矩响应(<2ms),高速准确(2%,无PG反馈),高调准确(3%); 可以输出150%至200%的扭矩。
有许多服务参数频率金字塔,通常使用数十个甚至一百个参数供用户选择。
在实际应用中,无需在参数之间进行调试,其中大多数只需使用出厂设置值即可。
但是,有些参数与相同的经验有很大关系,而有些参数则在其中,因此应根据情况进行设置和调试。
由于各种逆变器的差异,相同服务参数的名称也不理论。
为了方便叙述,本文在示例中采用了基本参数fuji逆变器。
对于基本参数,几乎所有类型的逆变器都可能威胁到Tangendo类。
一个速度减速周期的加速周期是输出频率从0增加到最大频率所需的时间。
tacitus时间是0时最大频率所需的时间。
设置信号以确定减小的减小以确定贴效。
随着电动机加速的加速,设置频率的速率应限于不超过电流,而在效率期间的极限速率有限以防止过电压。
加速时间设定要求:加速电流受到当前逆变器能力的限制,这不会使变压器坚持到过渡速度; 越过逆变器。
时间的速度和减速可能是负担负担的原因,但是在调试时,时间减速的时间更长。
驱动电动机和多余的电动机。
转向对运动或马达的恐惧。
该原理在操作中并不警报。
重复操作几次以确定最佳减速期。
根据扭矩称为扭矩超级,这是增强的方式低速范围f / 5在低速度扭矩下,电动定子曲线电阻扭矩。
将其设置为在电压中以加速的事实时,可以立即增加以补偿起始扭矩并提高运动速度。
如果采用手动补偿以在第二个负载特性中选择更好的曲线,尤其是启动字符加载。
扭矩载荷不正确,低速输出意图也将很高,并且还会发生浪费能量的现象,并且电动机在当前发射时非常出色,并且可以使用速度。
三把电子热刀的功能设置为保护电动机过热。
基于逆变器的工作电流值和频率,CPU的电动机温度升高,例如执行过热保护。
此功能用于绘制安装每个NT电动机的长变暖关系。
电子热保护设置值(%)= [电额定电流(a) /额定输出电流(a)] 100%。
逆变器中输出频率的上限和下限的四个频率方法。
防止外部频率设置错误信号源故障导致过度或低输出频率的频率限制,以防止设备的角色损失。
只需将应用程序放入应用程序即可。
这个角色也可以是速度限制。
如果有任何皮带输送机,因为要减少机械和皮带的发射材料并不多,以减少机械和皮带,因此可以在逆变器中驱动逆变器,并且频率值值值值仅在皮带输送机中运行进入指定且较低的操作速度。
五频频率也称为偏差频率和频率偏差设置。
用作外部模拟符号(电压或电流)的频率,该频率可能会以最小化的符号调节频率,如图1所示,逆变器的频率为0,最多可容纳0%的偏差,值在0〜Fmax的范围内,一些逆变器(例如Mingdian Home和三个回收)也可以树立极性。
如果在调试期间设置频率时,符号为0%0,则此时逆变器或0Hz和XHz XHz的输出频率。
此时,将XHz设置为XHz至XHz的偏差频率到XHz的频率,将其设置为XHz至XHz,to XHz至XHz的频率到UGBES输出频率0Hz。
六频日落标志利润。
此函数仅具有带有外部模拟信号的频率有效。
它是在逆变器中与外部日落标志电压和电压(+ 10V)内部意图(+ 10V)相反的。
模拟信号电压。
20mA),找到输出f / 5图形的频率百分比,并将其设置为参数; 如果外部设置信号为0到5V,如果逆变器的输出频率为0至50Hz,则增益信号将是一个信号。
设置为200%。
七个扭矩限制可以分为两类:驾驶扭矩方法和制动扭矩术语。
它基于逆变器当前值的输出意图,而扭矩是CPU的原因,CPU可以大大冲动速度和恒定速度操作中的冲击负载恢复字符。
扭矩项角色可以实现自动加速和减速控制。
假设时间的贴花小于惯性时间的负担,这也可以自动加速运动,并根据扭矩值减速。
驾驶扭矩功能可提供强大的起始橙色。
通过稳定的状态操作,扭矩功能将控制电动机,并且电动机扭矩仅限于最大设置值。
当您最大增加或即使将加速度设置为短时间,我也不会反转。
短暂设置加速周期时,电动机扭矩不超过最大设置值。
驾驶扭矩对开始很有用,更适合于80%至100%。
较小的制动扭矩设定值更大的制动力,这是快速增加的合适机会。
如果制动扭矩为0%,则主要电气容器的总再生最接近0,因为电动机不使用制动器。
但是,在任何负载中,如果将制动扭矩设置为0%,则短期真空现象将通过迟缓来完成,从而导致逆变器经常启动,而当前的楼层倒数倒置器会吸引。
八加减速模式选举是加速减速曲线的选择。
通常,在三个曲线频率转换器中,不是线性和s,通常通常选择线性曲线; 非线性曲线与扭矩载荷一起拟合到风扇,S放缓的耳朵变速很慢。
设置时,您可以在负载扭矩字符中选择相应的曲线,但是它们是例外。
随着锅炉浸润粉丝作者和曲线的调试。
它是更改许多参数,并且在更改曲线后正常。
原因是,由于流动气体流动而引起的引号自行​​旋转,并扭转负载。
在Curvam的Hoc Modo中,Curvam的Curvam,Curvam中,Cum频率AD Augendam频率在Curvam中,cum cum频率AD AUGENDAM频率cum ad Ad频率AD AUGENDAM cum cum ad augendam cum ad频率ad augendam in频率at augendam in频率cum in频率cum in频率cum in频率曲线在开始时频率启动时会增加频率。
当然,这次旅行是完成的,这是逆变器使用的方法,该逆变器不会以600个角色启动。
从理论上讲,在九个转弯扭矩矢量控制矢量控制上,异步电动机和600电动机具有相同的扭矩生产机制。
矢量功率方法在电流和扭矩电流的指定磁场中分解,将其分开,并在两个合成电动机合成后输出定子电流。
因此,原则上,可以获得与600电动机相同的功率性能。
通过衣领控制角色,电动机可以在各种工作条件下输出最大扭矩,尤其是在低速操作区域中的电动机。
通常,所有当前的逆变器均由非反馈向量控制控制。
由于逆变器可以根据当前运行相的大小来补偿变性,因此电动机具有坚硬的机械性。
对于大多数能够发生的机会。
用机械设置电动机。
准备开会。
用机械设置电动机。
在要求中设置电动机。
用机械设置电动机。
设置一个可以机械的电动机。
用机械设置电动机。
对于大多数能够发生的机会。
设置电动机速度以查看。
在实际情况下,可以选择这种角色的功效和无效。
角色是控制超级控制,其功能是通过波动载荷偏差的速度,并增加了与运行运行相对应的频率。
此功能是定位控件最常用的功能。
十个能量控制风扇和泵都在降低扭矩,即速度降低,负载扭矩的平方比和节能控制功能的速度具有专用的政府 - 储蓄政府功能已专用5 /功能已专用控制控制。
情绪可以提高电动机和逆变器的效率,而电动机和逆变器可以基于负面•在电流中自动降低输出电压转换器以实现能量安全。
可以放置真相或根据特定情况无效。
它应该是两个参数九和十个伟大的高级,但是有些用户不启用设备转换上的这两个参数,这是启用逆变器后的频率污名化,而在逆变器之后,所有这些都是正常的。
原因是:(1)原始电机参数也与逆变器所需的电动机参数不同。
(2)usenate设置参数功能。
例如,在行业中,不仅可以使用5 / F的功率方法,而且可以用于向量能力中。
(3)启用了向量功率模式,但是手动设置和自动读取电动机参数未执行,或者读取方法不合适。