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?变频器直接转矩控制
变频器直接转矩控制
1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock提出了直接转矩控制理论,该技术在很大程度上解决了矢量控制的不足,它不是通过控制电流,磁链等量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量来控制。转矩控制的优越性在于:转矩控制是控制定子磁链,在本质上并不需要转速信息,欧姆龙变频器维修,控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好;所引入的定子磁链观测器能很容易估算出同步速度信息,芜湖变频器维修,因而能方便的实现无速度传感器,这种控制被称为无速度传感器直接转矩控制。
?变频器对外界设备的干扰案例变频器对外界设备的干扰案例:
(1)现象。起动变频器后,电机不动作。
(2)分析。变频器由外部4-20ma给定运转频率,4-20MA的直流信号由变送器送入,看显示板,频率显示为0.00。用电流表量测量变送器的输出端,发现无输出。在变送器的输出端子并上一102电容后,再启动,设备恢复正常,说明信号源受到干扰。在工程实践中一个简单的信号线并联电容解决了大问题是经常有效的实用方法。这属于变频器对外部设备的干扰。
变频器对系统的保护:
这个系统的保护就是我刚刚讲的跟变频器的自身的保护是有关的,变频器是非常的灵敏,它稍微过电流、过电压就会引起我们所谓的跳闸,针对这种情况我们就采取了失速防止、自动再启动、参数保护功能,这些都是对系统的保护功能。这个失速防止和自动再启动就是针对变频器很灵敏的情况下,使它在某些情况下,虽然超过了它的限定值,但是它能够不跳闸,或者说在断电的情况下,在这个控制技术延长瞬间的情况下,它可以再启动,普传变频器维修,就不会引起整个生产线的停止,这个就是对变频器自身的保护。还有一个参数保护功能:变频器的主要功能,它就是由参数设定和端口电压端口电路来完成的,因此,当我们把参数设定好了之后,如何让这个参数不被其他人乱动,不丢失这个参数,那么这个参数功能也是对整个系统的保护。
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