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該用手動方式進行增益調整 為了全面,還應該簡要的提一下沒有中間電路的直接變頻器。這種變頻器用于功率等級不兆瓦級的地方,它們直接將50Hz電源變換為一個低頻電源,其最大輸出頻率為30Hz。 整流器 變頻器中的整流器可由二極管或晶閘管單獨構成,也可由兩者共同構成。由二極管構成的是不可控整流器,有晶閘管構成的是可控整流器。二極管和晶閘管都用的整流器是半控整流器。 中間電路 中間電路可看做是一個能量的存儲裝置,電動機可以通過逆變器從中間電路獲得能量。和逆變器不同,中間電路可根據三種不同的原理構成。 <100W> HC-PQ13BD HC-PQ13B HC-PQ13D HC-PQ13G1 (1/5) HC-PQ13G1 (1/12) HC-PQ13G1 (1/20) HC-PQ13BG1 (1/5) HC-PQ13BG1 (1/12) HC-PQ13BG1 (1/20) HC-PQ13G2 (1/5) HC-PQ13G2 (1/9) HC-PQ13G2 (1/20) HC-PQ13G2 (1/29) HC-PQ13BG2 (1/5) HC-PQ13BG2 (1/9) HC-PQ13BG2 (1/20) HC-PQ13BG2 (1/29) AL.33 過壓 直流母線電壓的輸入在400V以上直流伺服是梯形波
第四代 直接轉矩控制(DTC)方式: 1985年,德國魯爾大學的DePenbrock教授首次提出了直接轉矩控制變頻技術。該技術在很大程度上解決了上述矢量控制的不足,并以新穎的控制思想、簡潔明了的系統結構、優良的動靜態性能得到了迅速發展。該技術已成功地應用在電力機車牽引的大功率交流傳動上。 直接轉矩控制直接在定子坐標系下分析交流電動機的數學模型,控制電動機的磁鏈和轉矩。它不需要將交流電動機等效為直流電動機,因而省去了矢量旋轉變換中的許多復雜計算;它不需要模仿直流電動機的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數學模型。與MR-J3系列配套的高性能伺服電機編碼器采用了分辨率為262144脈沖/轉的絕對位置編碼器,速度環路頻率 初始值:0 設定范圍:0、1~60 s AL.8E 串行通訊異常 伺服放大器和通訊設備(計算機等)之間出現通訊出錯 →檢查電源的容量 低壓通用變頻輸出電壓為380~650V,輸出功率為0.75~400kW,工作頻率為0~400Hz,它的主電路都采用交—直—交電路。其控制方式經歷了以下四代。 第一代 1U/f=C的正弦脈寬調制(SPWM)控制方式: 其特點是控制電路結構簡單、成本較低,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調速要求,已在產業的各個領域得到廣泛應用。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較低,轉矩受定子電阻壓降的影響比較顯著,使輸出最大轉矩減小。另外,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態轉矩能力和靜態調速性能都還不盡如人意,且系統性能不高、控制曲線會隨負載的變化而變化,轉矩響應慢、電機轉矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區效應的存在而性能下降,穩定性變差等。因此人們又研究出矢量控制變頻調速。
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