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变频器的把握方式之二
变频器的把握方式之二

直接转矩把握(DTC)方式:

1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩把握变频 技术实现 。该 技术实现 在很大程度上解决了如该 矢量把握的不足,并以新颖的把握思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。该 技术实现 已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩把握直接在定子坐标系下归纳交流电动机的数学模型,把握电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,易于 省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的把握,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

矩阵式交—交把握方式:

VVVF变频、矢量把握变频、直接转矩把握变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。易于 ,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中点直流环节,易于 省去了体积大、Price贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该 技术实现 虽尚未成熟,但仍care到着众多的学者深入研究。莫过于质不是间接的把握电流、磁链等量,而噬涎转矩直接作为被把握量来实现的。具体方法是:

1、把握定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;

2、自动识别(ID)依靠精确的机电数学模型,对机电参数自动识别;

3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和圆素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时把握;

4、实现Band—Band把握按磁链和转矩的Band—Band把握产生PWM信号,对逆变器开关状态进行把握。

矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2百分比,无PG反馈),高转矩精度(<+3百分比);再是还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150百分比~200百分比转矩。

VVC的把握原理:

VVC的把握原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器。这一把握建立在一个改善了的机电模型上,该机电模型较好的对负载和转差进行了补偿。

因为有功和无功电流成分对于把握系统来说都是很要紧的,把握电岩子 噶康慕嵌瓤上灾母纳0-12HZ范围内的消息 性能,而在准则的PWMU/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着小case。

利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。

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