转矩控制矢量控制和控制解析

转矩控制、矢量控制和VF控制解析

根据电机原理可知,三相异步电机定子每相电动势的有效值 : E1=4.44f1N1Φm 式中:E1--定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值,V ;f1--定子频率,Hz;N1——定子每相绕组有效匝数 ;Φm-每极磁通量由式中可以看出,Φm的值由E1/f1决定,但由于E1难以直接控制,所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降,而用定子相电压U1代替。那么要保证 Φm不变,只要U1/f1始终为一定值即可。这是基频以下调时速的基本情况,为恒压频比(恒磁通)控制方式,属于恒转矩调速。

基准频率为恒转矩调速区的最高频率,基准频率所对应的电压为即为基准电压,是恒转矩调速区的最高电压,在基频以下调速时,电压会随频率而变化,但两者的比值不变。 在基频以上调速时,频率从基频向上可以调至上限频率值,但是由于电机定子不能超过电机额定电压,因此电压不再随频率变化,而保持基准电压值不变,这时电机主磁通必须随频率升高而减弱,转矩相应减小,功率基本保持不变,属于恒功率调速区。3.矢量控制,把输出电流分励磁和转矩电流并分别控制,转矩可控,系统是一个以转矩做内环,转速做外环的双闭环控制系统。它既可以控制电机的转速,也可以控制电机的扭矩。矢量控制时的速度控制(ASR)通过操作转矩指令,使得速度指令和速度检出值(PG 的反馈或速度推定值)的偏差值为0。带PG 的V/f 控制时的速度控制通过操作输出频率,使得速度指令和速度检出值(PG 的反馈或速度推定值)的偏差值为0。

矢量控制原理是模仿直流电动机的控制原理,根据异步电动机的动态数学模型,利用一系列坐标变换把定子电流矢量分解为励磁分量和转矩分量,对电机的转矩电流分量和励磁分量分别进行控制,在转子磁场定向后实现磁场和转矩的解耦,从而达到控制异步电动机转矩的目的,使异步电机得到接近他励直流电机的控制性能。具体做法是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。矢量控制分有速度传感器矢量控制和无速度传感器矢量控制两种,前者精度高后者精度低。矢量控制系统的无速度传感器运行方式,首先必须解决电机转速和转子磁链位置角的在线辨识问题。常用的方法有基于检测定子电流信号的辨识方法,有同时使用电流检测信号和电压检测信号的辨识方法,还有根据电流检测信号和逆变器的开关控制信号重构电压信号的方法。

基于蓝海华腾变频器V6-H说明书作以上说明

1.V/F控制方式变频器采用V/F控制方式时,对电机参数依赖不大,一般强调“空载电流”的大小。由于我们采用矢量化的V/F控制方式,故做电机参数静止自整定还是有必要的。不同功率段的变频器,自学习后的空载电流占额定电流大小百分比也是不同的。一般有如下百分比数据:5.5kW~15 kW,空载电流P9.05的值为30%~50%的电机额定电流;3.7 kW及以下的,空载电流P9.05的值为50%左右的电机额定电流;特殊情况时,0.4 kW、0.75 kW、1.5 kW,空载电流P9.05的值为70%~80%的电机额定电流;有的0.75 kW功率段,参数自整定后空载电流为电机额定电流的90%。空载电流很大,励磁也越大。何为矢量化的V/F控制方式,就是在V/F控制时也将输入电流量进行解耦控制,使控制更加精确。变频器输出电流包括两个值:空载电流和力矩电流,输出电流I的值为空栽电流Im和力矩电流It平方和后开2次方。故空载电流是影响变频器输出电流的主要因素之一。V/F控制时输出电压与运行频率之比为一定值:即U/F=K(K为常数),P0.12=最大输出电压U,P0.15=基频F。

上图中有个公式,描述转矩、转速、功率之间的关系。变频器在基频以下运行时,随着速度增快,可以输出恒定的转矩,速度增大不会影响转矩的输出;变频器在基频以上运行时,只能保证输出额定的功率,随着转速增大,变频器不能很好的输出足够大的力;有时候变频器速度更快,高速运行时,处于弱磁区,我们必须设置相应的参数,以便让变频器适应弱磁环境。速度与出力,高速或者低速时,两者不可兼得,这里有个数据概念:调速范围,指满足额定转矩出力的最低频率与最高频率的比值。以前一般的VF控制方式调试范围为1:20~1:40,我司产品V/F控制调速范围可以达到1:100,能够满足更多范围的行业应用。在开环矢量时可以达到1:200,闭环矢量时达到1:1000,接近伺服的性能。变频器V/F控制系统运行时,有两种方式进行转矩的提升:1)、自动转矩提升:必须在P0.16=0且P4.00=0时,自动转矩提升才有效。其作用为:变频器V/F控制低频运行时,提高输出电压,抵消定子压降以产生足够的转矩,保证电机正常运行。自动转矩提升与变频器设置“空载电流”和静止学习的“定子电阻”有关系,变频器必须作电机参数静止自整定,才能更好的控制电机运行。变频器作自动转矩提升控制电机时,见上图所示输出电压和频率的线性关系,运行中因为负载变化对电压输出作适当的增减,由于响应时间的快慢,所以会出现出力不稳定因素。2)、手动转矩提升设置P0.16为某一数值时,或者设置P4.00为非零时,手动转矩提升才有效。手动转矩提升只与变频器设置“空载电流”有关系,受电机其他参数设置影响较小。如下图所示,为手动转矩提升曲线图。变频器输出作手动转矩提升,其转矩出力在原来基础上成线性增加,所以出力稳定,不受负载变化的影响,出力稳定。但是转矩提升不益太大,转矩提升的幅度应根据负载情况适当设定,提升过多,在启动过程中将产生较大的电流冲击。

自动转矩提升只能满足一拖一的输出情况,当涉及一台变频器拖动多台电机时,V/F控制时必须采用手动转矩提升,即设置P0.16为非0值。V/F控制时的有关性能参数调试:PA.02为V/F控制转差补偿增益,设置此参数时,可以参考电机额定转速P9.02来设定参数。该功能有助于变频器在负载波动及重载情况下保持电机转速恒定,即补偿由于负载波动而导致的电机转速增减,但是由于补偿本身的响应时间问题,导致系统出现不稳定因素增多,在系统波动较大的情况下,此功能码设置为0有一定效果。PA.04、PA.05为电流限定功能,由于瞬时负载过大而导致系统没法正常运行,可以适当增大PA.05限定值。

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0.矢量控制和vf控制有哪些区别矢量控制和vf控制有哪些区别 在电机驱动系统中,矢量控制(Vector Control)和VF控制(Voltage-Frequency Control)是两种常见的控制策略。它们都用于实现对电机的精确控制,但在原理和应用方面有一些关键的区别。 1.矢量控制(Vector Control) 矢量控制,也称为矢量变频调速或矢量变压器调速,在电机控制领域被广泛应用。其基本jvzquC41yy}/gnkqewy/exr1g17789>240nuou
1.变频器VF模式和矢量模式的区别无pg矢量控制什么意思这四种控制模式主要的技术指标如下表所示。 从上表可以看出, 无/有 PG 主要影响速度控制精度, VF/矢量控制主要影响变频器的低频(3Hz 以下)时的输出转矩。 无PG VF 控制模式一般用于起动转矩不高, 对速度精度没特别要求的场合, 如风机、 泵类负载类型等等。 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8Ygttt2>6:1cxuklqg1fkucrqu1371;:;;98
2.VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证? 在测试过程中发现当使用VF模式下,低速时,电机老报警过载,而高速时就没有这种情况 这是为什么?如果我想要电机低速时,也能保证扭矩的输出,是不是必须使用矢量模式。 VF模式下,没法计算电机的扭矩,因为没有对电机建模,而矢量模式可以得到电机的扭矩,jvzquC41ycv/urjogpy/exr0ep5dn~g1ddy0rxxv13:84>850jznn
3.VF控制与矢量控制的区别STEVENSUNVF控制与矢量控制的区别 好文要顶 关注我 收藏该文 微信分享 STEVEN-SUN 粉丝- 53 关注- 1 +加关注 0 0 升级成为会员 « 上一篇: C语言中空间矢量程序中标幺化的处理 » 下一篇: PLC1500与汇川变频器HE200组态的一些说明(初级) posted @ 2020-04-14 12:19 STEVEN-SUN 阅读(1227) 评论(0)jvzquC41yy}/ewgnqiy/exr1dcomqwlygk<66<731r524?>935?/j}rn
4.开环矢量控制SVC和开环控制VF卡哇伊的技术博客开环矢量控制SVC 和 开环控制VF 关于OpenRS矢量选择错误的修改 矢量选择错误情况概述 OpenRS问题概述 错误修改 矢量选择错误情况概述 在对OpenRS进行,矢量数据处理的测试时,发现的问题。以OpenRS中矢量图层中移动顶点功能为例,如下图菜单所示。 在矢量的一级菜单下面有着移动顶点,插入顶点,删除单个顶点以及删除框选jvzquC41dnuh0>6evq4dqv4;48;61:938:827
5.PID控制器的含义工业控制一、矢量控制和vf控制有哪些区别 以变频器为例,矢量控制和变频控制的区别在于: 1.对电机参数的依赖性:矢量控制对电机参数的依赖性很大,而变频对电机参数的依赖性很小。 2.运行级:矢量控制一般将电流分解为转矩电流和励磁电流,其中转矩电流与励磁电流的比值由转子位置角(即定子电压相位)决定。此时转矩电流和励磁电流jvzquC41yy}/gujehctt0lto1muoiƒmklkyiw872498967mvon
6.矢量控制,FOC矢量控制产品文档控制和有速度传感器矢量控制开环矢量控制通过计算;开环矢量控制是一种电流环控制模式,这种方式通过精确调整电流来控制电机的速度,从而实现更精准的控制效果相比之下,VF控制则是电压频率控制,这种控制方式主要通过调整电压和频率来控制电机的速度,虽然简单但控制精度相对较低从控制效果来看,开环矢量控制方式更为先进,它jvzquC41yy}/{‚hto0ipo7hp1enbpynpiq{ncr45:2>40qyon
7.矢量控制是什么意思矢量控制的基本原理矢量控制是一种控制电机运动的方式,它将电机的转速和位置信息映射为控制电压和电流的信号。矢量控制通过对电机的电流进行控制,实现了对电机转矩大小和方向的精确控制,从而提高了电机的性能和运行效率。 1.矢量控制的基本原理 矢量控制主要包含两个环节:电流控制和速度控制。在电流控制环节中,通过将三相交流电源分解成两jvzquC41o0kfhxhwu0ipo8j174836<
8.逆变器VF控制及仿真毕业论文.doc逆变器VF控制及仿真 毕业论文 正在输入(豆丁网@laoshutou)为您倾心整理(下载后双击删除)如有需求请发豆丁站内信(下载后双击删除)湘潭大学毕业设计说明书题 目:逆变器的V/f控制及仿真 学 院: 专 业: 学 号: 姓 名: 指导教师: 完成日期: 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 摘要 PAGEjvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;53:1692B4926724>6362623=70ujzn
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10.矢量控制器和正弦波哪个好矢量控制器和正弦波控制器的区别矢量控制器和正弦波控制器都是电机驱动器中常用的控制策略,它们在电机性能、控制精度和效率等方面有所不同。 矢量控制器通过测量电动机转子位置和速度来实现高精度控制,而正弦波控制器则采用固定周期时间或直接半桥方式进行控制。 如果需要高精度控制和响应速度,矢量控制器是更好的选择。而如果需要低成本和简单使用,正弦jvzquC41yy}/gnkqewy/exr1g1;34;970jznn
11.G120C设置vf控制和矢量控制的参数是哪个?G120找答案{{itemCategory}} G120C设置vf控制和矢量控制的参数是哪个?有没有状态字可以看到伺服电机当前的运行模式 问题补充: 扫码小程序: 一键登录查看全部问答 问题补充 提高悬赏 无满意答案 无满意答案 释放问题 小釉 中级技术员 被采纳率 25.00% 问题为何被关闭 收藏({{answerDetail.Q_FavoriteCounts}}) 分享jvzquC41yy}/cm3ukgsfp|3eqo4dp8xgtxodg8fpuyks1|tnxgj`4;6884e22B;0jvsm
12.众业源A200系列基本型矢量控制变频器快速使用指南.pdf-3- 更 通讯 功能码 名称 内容 出厂值 改 地址 A0 组-基本功能组 1: 开环矢量控制 (无速度传感 器矢量,通过Ad-10选择速度或 A0-03 控制方式 2 ★ A003 转矩模式) 2 : VF控制 0 :操作面板运行命令通道(LED A0-04 运行指令来源 灭) 0 ★ A004 1:端子命令通道 (LED亮) 2 :通讯命令通道 (LED jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;8127881@5762643;62277247xjvo
13.变频控制)以及与foc(矢量控制)的区别本文详细介绍了无刷电机的变频控制(VF控制)原理,包括V/F控制方式和其优点,如高效性、低噪音、长寿命等。并通过示例程序展示了如何在实际应用中实现变频控制,以及与矢量控制的对比。 无刷电机有三种控制方式,方波控制,foc控制以及变频控制,前两章我们讲解了方波和foc的控制方法,今天我们一起来讲一讲什么是无刷电机的变jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8wkejgsfpfpp1gsvrhng1jfvjnnu1742=5867?
14.型变频器5.5KW,11.9A,380~480V供电,VF平方转矩控制,风机ACS510系列变频器都带都带PID回路和MODBUS协议,采用VF平方转矩,通过电压来改变频率,启动时需要的电流小,切断电源后,电机不会立即停止,是变频器最简单的控制,控制精度不高,运行后的负载电流不大,特别适用于风机、水泵行业,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等,目前510系列变频器约占60%的市场份额jvzquC41yy}/c~yqoczjqw3eqo4dp8utqf{dv8kh:2>1::754d?89A53458d5k;5d2676=3jvor
15.MM15D503MM15D-503-003kW380V三相矢量控制/VF控制输送机、风机、水泵、包装机械 技术优势解析 高性能控制算法:利用先进的矢量控制算法,MM15D-503-00能够实现快速响应和高精度调速,有效降低机械冲击,延长设备使用寿命。 丰富的保护功能:具备过流、过压、过热、缺相等多重保护,保障设备安全运行,减少故障停机时间。 jvzquC4139<:6A7250h3d76368=/exr1pg}t1:9272>857fur