Inverter sincrono a magneti permanenti

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Inverter sincrono a magneti permanenti
  • VOGA
  • Cina
  • In base alle esigenze dei clienti
  • 10--50 pezzi al giorno

L'inverter del motore sincrono a magneti permanenti ad alta tensione, con DSP ad alta velocità come nucleo di controllo, adotta la tecnologia di controllo vettoriale della tensione spaziale, la tecnologia multilivello della serie di unità di alimentazione ed è progettato con elevata affidabilità, facilità d'uso e prestazioni elevate per soddisfare varie regolazioni del carico degli utenti. È un inverter sorgente ad alta tensione per le esigenze di un rapido risparmio energetico e di una migliore tecnologia di produzione. Controllo accurato ed efficiente di motori sincroni a magneti permanenti ad alta tensione.

1. Potente autoapprendimento dei parametri del motore Potente autoapprendimento dei parametri del motore L'inverter del motore sincrono a magneti permanenti ad alta tensione è in grado di identificare con precisione la resistenza dello statore Rs, l'induttanza dell'asse diretto Ld, l'induttanza dell'asse di quadratura Lq, l'EMF nominale del motore e altri parametri del motore sincrono a magneti permanenti. Una volta completata l'identificazione, i dati vengono registrati nella EEPROM e non è necessario identificarli nuovamente in futuro. Il preciso controllo vettoriale del motore può essere effettuato attraverso i parametri del motore.


 2. Controllo vettoriale sensoriale L'inverter del motore sincrono a magneti permanenti ad alta tensione adotta una strategia di controllo a orientamento di campo del vettore spaziale migliorata. Il sistema di controllo adotta una doppia struttura ad anello chiuso di anello di velocità e anello di corrente. Il sistema di inverter del motore sincrono a magneti permanenti ad alta tensione adotta un doppio sistema di controllo della velocità full-digital a circuito chiuso di velocità e corrente. La velocità del controllo vettoriale induttivo è ottenuta dal sensore di velocità. Dopo la regolazione PI con l'impostazione della velocità ω, l'impostazione della corrente di coppia in uscita iqref, l'impostazione della corrente di eccitazione idref viene regolata in base alle esigenze dinamiche del sistema. Il suo valore si ottiene in base a diversi motori e carichi. La retroazione di corrente trifase iu, iv, iw del motore viene campionata dal sensore, quindi attraverso la trasformazione di Clarke e Park, l'id, iq, id, I valori iq ei valori dati iqref e idref vengono regolati per emettere Vq e Vd dopo la regolazione PI. Dopo la trasformazione inversa, viene emessa la tensione trifase Uu, Uv, Uw dello statore del motore per azionare la rotazione del motore. 

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3. Controllo vettoriale non induttivo La chiave del controllo vettoriale non induttivo è stimare la posizione e la velocità del rotore attraverso la tensione e la corrente sul lato dello statore del motore. L'algoritmo di adattamento del riferimento del modello (MRAS) utilizzato dallo stimatore. Un sistema adattivo di riferimento del modello contiene due modelli, vale a dire un modello di riferimento e un modello regolabile. Questi due modelli hanno la stessa uscita fisica. La differenza è che il modello di riferimento non contiene parametri da stimare, mentre il modello regolabile contiene corrispondenti I parametri da stimare. L'idea di base è: gli indicatori di output e di performance dello stato del modello di riferimento e del modello regolabile ottengono l'equazione dell'errore attraverso il comparatore di feedback e costruiscono un'opportuna legge adattativa, 

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4. Visualizzazione della forma d'onda e registrazione completa Il sistema di controllo principale monitora la corrente di ingresso, la tensione, la tensione di uscita e la corrente in tempo reale e realizza la visualizzazione della sua forma d'onda. Può anche analizzare le armoniche di ciascuna tensione e corrente di fase, il che aiuta l'utente a padroneggiare vari parametri di potenza dell'apparecchiatura. 

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5. Funzione scatola nera, analisi intelligente L'apparecchiatura ha la funzione di registrare automaticamente lo stato operativo e la visualizzazione e può visualizzare la corrente di uscita, la tensione di uscita, la frequenza impostata, la frequenza operativa, la corrente di ingresso e i valori di tensione di ingresso per un totale di 200 punti (100 ms) prima e dopo la protezione, che è conveniente per la manutenzione quotidiana e una rapida diagnosi anormale.  

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6. Commutazione indisturbata, evitare l'impatto Frequenza di taglio della conversione di frequenza: il convertitore di frequenza porta il motore alla frequenza di alimentazione, rileva la frequenza, la fase e l'ampiezza della rete di frequenza di alimentazione, quindi regola l'uscita del convertitore di frequenza in modo che sia la stessa frequenza e fase come frequenza di alimentazione. Al termine della regolazione, scollegare l'inverter dopo aver collegato il motore alla rete. Conversione della frequenza di taglio della frequenza di alimentazione: in primo luogo, il convertitore di frequenza rileva la frequenza, la fase e l'ampiezza della rete di frequenza di alimentazione e invia direttamente il vettore di tensione corrispondente al motore dopo che il convertitore di frequenza si è attivato e, infine, esce dalla frequenza di alimentazione. Questa tecnologia può soddisfare le esigenze del controllo integrato multimotore e dell'avviamento graduale di motori di grande capacità.    frequency changer


   








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