变频技术
变频技术
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电压空间矢量基本概述
变频技术如前所述, SPWM 控制的着眼点是使逆变器输出电压的基波尽量接近正弦波;另一种电流跟踪 SPWM 控制则直接着眼于输出电流是否按正弦变化。但异步电动机需要输入三相正弦电流的最终...
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PWM逆变器供电时异步电动机的电压空间矢量
变频技术图 6-15 为三相 PWM 逆变器供电给异步电动机的原理图。图中用开关符号表示功率器件。由三相逆变器原理可知,为使电机对称工作,在任一时刻,一定有不同桥臂下的三个器件同时导通...
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变频器的制动电阻计算举例
变频技术设电动机功率为 45 kW ,额定转矩 TN=238N · m ,电压为 440V ,极对数 Pm =2 ,飞轮力矩 GDm2=1217N · m2 。 负载方面,速度范围为 0 ~ 1800r/min ,阻转矩 Tc=4.9N · m ,飞轮力矩 GDL2=98N · m2 ,负载...
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变频器对异步电动机的U/f恒定控制
变频技术变频器对电动机进行控制,是根据电动机的特性参数及运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片...
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变频器的PAM控制和PWM控制的比较
变频技术为实现变频器的变压变频控制,对于上述六脉波方式,必须在逆变器变频的同时,改变输入直流电压大小,称为脉冲幅度控制即 PAM 控制,其主电路如图 6-4(a) 所示。由于六脉波方式的固...
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变频器对异步电动机U/f控制的原理
变频技术异步电动机的同步转速由电源频率和电机极数决定,在改变频率时,电动机的同步转速随着改变。当电动机负载运行时,电动机转子转速略低于电动机的同步转速,即存在滑差。转差的...
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变频器的SPWM原理
变频技术所谓 SPWM 即正弦脉宽调制,其波形是与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形,如图 6-5(b) 所示。等效的原则是每一区间的面积相等。如果把一个正弦半波分作几等份 ( 在图...
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电压型变频器异步电动机的U/f比恒定控制的构成
变频技术实现电压型变频器异步电动机系统的恒定控制的方式很多,如果采用正弦 PWM 进行电压和频率的控制系统控制部分需要提供频率可变、幅值随频率变化的正弦设定信号。使用模拟电子技...
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变频器的单极式SPWM
变频技术目前 SPWM 脉冲列的宽度可通过计算方法求出,进行计算机定时控制。但原始的脉宽调制方法是利用正弦波作为基准,称为信号波 ur ,受其调制的信号称为载波,在 SPWM 中常用三角波作载...
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变频器对异步电动机的转差频率控制原理
变频技术如在 U/f 控制中所述,如果保持电动机的气隙磁通一定,则电动机的转矩及电流由转差角频率决定,因此,如果增加控制电动机转差角频率的功能,那么异步电动机产生的转矩就可以控...
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