变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。
经历大约30年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看其输出交流电压的谐波对电机的影响,二要看对电网的谐波污染和输入功率因数,三要看本身的能量损耗(即效率)如何?这里仅以量大面广的交—直—交变频器为例,阐述它的发展趋势:
1、主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化,开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
2、变频器主电路的拓扑结构方面:
变频器的网侧变流器对低压小容量的装置常采用6脉冲变流器,而对中压大容量的装置采用多重化12脉冲以上的变流器。负载侧变流器对低压小容量装置常采用两电平的桥式逆变器,而对中压大容量的装置采用多电平逆变器。对于四象限运行的传动,为实现变频器再生能量向电网回馈和节省能量,网侧变流器应为可逆变流器,同时出现了功率可双向流动的双PWM变频器,对网侧变流器加以适当控制可使输入电流接近正弦波,减少对电网的公害。目前,低、中压变频器都有这类产品。3、脉宽调制变压变频器的控制方法可以采用正弦波脉宽调制(SPWM)控制、消除指定次数谐波的PWM控制、电流跟踪控制、电压空间矢量控制(磁链跟踪控制)。
4、交流电动机变频调整控制方法的进展主要体现在由标量控制向高动态性能的矢量控制与直接转矩控制发展和开发无速度传感器的矢量控制和直接转矩控制系统方面。
5、微处理器的进步使数字控制成为现代控制器的发展方向:运动控制系统是快速系统,特别是交流电动机高性能的控制需要存储多种数据和快速实时处理大量信息。近几年来,国外各大公司纷纷推出以DSP(数字信号处理器)为基础的内核,配以电机控制所需的外围功能电路,集成在单一芯片内的称为DSP单片电机控制器,价格大大降低,体积缩小,结构紧凑,使用便捷,可靠性提高。DSP和普通的单片机相比,处理数字运算能力增强10~15倍,以确保系统有更优越的控制性能。
数字控制使硬件简化,柔性的控制算法使控制具有很大的灵活性,可实现复杂控制规律,使现代控制理论在运动控制系统中应用成为现实,易于与上层系统连接进行数据传输,便于故障诊断加强保护和监视功能,使系统智能化(如有些变频器具有自调整功能)。
6、交流同步电动机已成为交流可调传动中的一颗新星,特别是永磁同步电动机,电机获得无刷结构,功率因数高,效率也高,转子转速严格与电源频率保持同步。同步电机变频调速系统有他控变频和自控变频两大类。自控变频同步电机在原理上和直流电机极为相似,用电力电子变流器取代了直流电机的机械换向器,如采用交—直—交变压变频器时叫做“直流无换向器电机”或称“无刷直流电动机(BLDC)”。传统的自控变频同步机调速系统有转子位置传感器,现正开发无转子位置传感器的系统。同步电机的他控变频方式也可采用矢量控制,其按转子磁场定向的矢量控制比异步电机简单。
关键字:变频器
编辑:探路者 引用地址:浅析变频器发展的六大趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
高效高性能光伏水泵专用变频器的研究与设计
当今,随着常规能源如石油、煤炭等消耗量的大规模增加,日益恶化的生态环境迫使世界各国开始积极寻找一条新的可持续发展的能源之路。太阳能、风能、地热能等清洁能源已逐渐受到了人类的重视,而这其中,太阳能无疑处于最突出的地位。现在,在我国大西北、西藏和内蒙古等远离电网的偏远地区,很多人喝不到干净的饮用水,而这些地区同时又是太阳能资源非常丰富的地区,因此,在这些地区发展光伏水泵技术具有明显的社会效益和经济效益。然而,目前市场上所售的多为普通变频器,用于本系统中,不能很好地实现各种保护功能,同时也不具备太阳电池的最大功率点跟踪功能,造成太阳电池容量的巨大浪费。本文介绍一种高效高性能的光伏水泵专用变频器。
1 光伏水泵系统的组成
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s7-200与acs 800变频器的modbus
那会也做过一回modbus的通讯,拿出来与大家分享下,工频与变频切换,恒压供水的方案。
自动调节:以压力表值(给定值为0.72Mpa)PID调节变频器调节电机转速(当压力表的数值小于给定值0.72Mpa时电机加速,当压力表的数值大于给定值0.72Mpa时电机减速,调节电机转速直到压力表为定值0.72Mpa。)旋钮切换到自动时PLC会监测模拟量信号,当模拟量信号超出4-20mA范围5s后视为模拟量信号丢失(模拟量故障灯和蜂鸣器响为压力信号丢失;只蜂鸣器响为流量表丢失),当压力信号报警时,PLC会自动切换为恒定速度(手动调试记录数值)调节电机转速,如果压力仪表恢复正常值稳定10s后PLC会自动切换为压力表PID调节电
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TMS320F2808直接转矩控制的变频器设计
引言 直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)技术是继矢量控制技术之后,近二十几年发展起来的一种新型的交流调速控制技术。因其具有结构简单、转矩响应快以及对参数鲁棒性好等优点,所以它已经成为现代传动控制领域交流电机调速的主要控制策略。但是由于是一种新技术,大多只停留在理论研究和讨论上。 本文根据直接转矩控制的基本原理,以TI公司生产的TMS320F2808为主控芯片,设计了一个全数字化直接转矩控制的变频器系统,并给出了电流、电压检测电路和数据分析结果。 1 直接转矩控制的基本原理 直接转矩控制技术就是通过速度传感器得到感应电机实际转速n;与给定转速n*比较通过速度调节器得到转矩给定值 ,速度调
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用液位控制器变频器工作频率
一、控制原理 多数通用变频器都能实现不同的条件运行不同的频率。这在富士5000G11S/P11S系列变频器中称为多步频率运行,在ABBACS510-01系列变频器中称为恒速运行。液位控制器就是要让泵根据液位的情况来选择不同的转速,让泵的运转实现宏观上的稳定。如下图所示,该控制器使用了两个位置探针,可将泵池分为三个液位区,当液体没有接触下液位探针时,变频器工作在最低频率区;当液位处在两探针中间时,变频器工作在中频率区,当液位同时触及两个探针时,变频器作在高频率区。
液位控制器主要由液位感知电路(弱电部分)和延时控制电路f强电部分)两部分组成。液位感知电路如上图所示,其核心是一片6反相器CD4069。本电路有两个位置检测,只用
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EMC滤波器在变频器中的应用
虽然大多厂家提供的变频器都配有内部干扰抑制器件,但是外置EMC 滤波器在某些应用中仍是需要的。EPCOS 的两种EMC滤波器,就非常适用于变频器的外置应用。
当前随着变频器市场不断扩大,激烈的竞争、成本压力和技术创新导致产品价格不断下降,体积不断缩小,与此同时也扩大了变频器的应用领域。今天的变频器厂家一般提供的产品都含有内置干扰抑制器件,但是这只能保证在其精确定义的运转条件下满足EMC 的要求。如果超过限值,就需要配置外置滤波器并进行另外的干扰测试,这就意味着更多的费用,并最终导致更高昂的系统成本。
根据变频器产品说明,满足EMC 要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。
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卓然展示ATSC机顶变频器盒 符合“能源之星”要求
SupraHD 741处理器符合“能源之星”的要求,助力数字电视制造商实现成本效益型解决方案,满足2009模拟信号停播要求
卓然公司(纳斯达克证券交易所代码:ZRAN)宣布,将在11月13日深圳举办的卓然客户大会中,向客户展示其先进的ATSC转换盒参考设计。
该能源高效型机顶盒参考平台采用了卓然公司集成ATSC解调器的SupraHD 741处理器,和全套卓然软件系统、以及调谐器、内存和其它所需硬件电路将新的ATSC转换盒产品迅速推向市场。
卓然公司的机顶盒产品总监Eric Schiff说道:“卓然公司基于SupraHD 741的新型ATSC转换盒平台经过设计和测试,能够满足美国政府贴券购买合格转换盒计划的所有要求
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使用变频器的注意事项
物理环境
1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
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变频器软启动器的使用方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器软启动器是一种用于变频器启动的设备,通过调节电机启动时的电流斜升来实现减少起动冲击和噪声的效果。以下是变频器软
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