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永磁同步变频器

掌握者高压永磁同步电机变频器,以高速 DSP 为控制核心,采用空间电压矢量控制技术、功率单元串联多电平技术,以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户各类负载调速节能、改善生产工艺的需要,属高 - 高电压源型变频器。精准、高效控制高压永磁同步电机。

1、强大的电机参数自学强大的电机参数自学习
高压永磁同步电机变频器可对永磁同步电机的定子电阻Rs、直轴电感Ld、交轴电感Lq、电机额定反电势等参数进行准确辨识。辨识完毕后将数据记录到EEPROM 中,以后不必再次辨识。通过电机参数可以对电机进行精准矢量控制。
2、有感矢量控制
高压永磁同步电机变频器采用改进的空间矢量磁场定向控制策略,控制系统采用速度环和电流环双闭环结构,高压永磁同步电机变频器系统采用转速、电流双闭环全数字化调速系统。有感矢量控制其速度由速度传感器得到,与速度给定ω进行PI 调节后输出转矩电流给定iqref,idref励磁电流给定是根据系统的动态需要进行调整其值根据不同的电机和负载得出的经验值,电机三相电流反馈iu、iv、iw经传感器采样,然后经过Clarke,Park 变换输出id、iq,id、iq值与给定值iqref、idref进行PI 调节后输出Vq、Vd, 在经过逆变换输出电机定子三相电压Uu、Uv、Uw值驱动电机旋转。

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3、无感矢量控制
无感矢量控制的关键是通过电机定子侧的电压和电流估算出转子位置和速度。估测器采用的模型参考自适应(MRAS)算法。一个模型参考自适应系统包含着两种模型,分别为参考模型和可调模型,这两个模型有着相同物理意义的输出量,不同的是参考模型不含待估参数,而可调模型含有对应的待估参数。其基本思想为:参考模型与可调模型的输出和状态性能指标通过反馈比较器得到误差方程,构造合适的自适应律,使得可调模型的控制对象能够跟随参考模型的动态响应,从而实现自适应实时调节。

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4、波形显示、记录全面

主控系统实时监测输入电流、电压,输出电压、电流,并实现其波形的显示,还可对每相电压、电流进行谐波分析,有助于用户掌握设备的各种电量参数。

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5、黑匣功能、智能分析

设备具有自动记录运行状态和显示的功能,可查看保护前后共计200个点(100ms)的输出电流、输出电压、设定频率、运行频率、输入电流和输入电压值,方便日常维护及快速异常诊断。

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6、无扰切换、避免冲击

变频切工频:变频器将电动机带到工频频率,通过对工频电网频率、相位和幅值进行检测,然后调整变频器输出与工频同频同相。调整完毕,将电动机连接到电网端后脱开变频器。工频切变频:首先变频器通过检测工频电网频率、相位和幅值,变频器切入后直接输出相应的电压矢量到电机,最后将工频退出。该技术可满足多电机综合控制及大容量电机软启动的需要,最大冲击电流小于额定电流,真正做到快速软切换和无大电流冲击。

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厂区外景