控制原理实现异步电动机调速的变频器
发布时间:2017/12/31 20:40:06 访问次数:329
近20年来,传统中以功率晶体管(或称电力晶体管,GTR)为逆变器功率元件、8位微处理器为控制核心、按压频比已〃控制原理实现异步电动机调速的变频器, TB1100H在性能和品种上出现了巨大的技术进步。
首先是所用的电力电子器件GTR基本上被绝缘双极型晶体管IGBT所替代,进而广泛采用了性能更为完善的智能功率模块IPM,使得变频器的容量和电压等级不断地扩大和提高;其次是8位微处理器基本上被16位微处理器所代替,进而又采用了功能更强的32位微处理器或双CPU,使得变频器的功能从单一的变频调速功能发展为含有逻辑和智能控制的综合功能;最后是在改善压频比控制性能的同时,推出了能实现矢量控制和转矩直接控制的变频器,使得变频器不仅能实现调速,还可以进行伺服控制。
近20年来,传统中以功率晶体管(或称电力晶体管,GTR)为逆变器功率元件、8位微处理器为控制核心、按压频比已〃控制原理实现异步电动机调速的变频器, TB1100H在性能和品种上出现了巨大的技术进步。
首先是所用的电力电子器件GTR基本上被绝缘双极型晶体管IGBT所替代,进而广泛采用了性能更为完善的智能功率模块IPM,使得变频器的容量和电压等级不断地扩大和提高;其次是8位微处理器基本上被16位微处理器所代替,进而又采用了功能更强的32位微处理器或双CPU,使得变频器的功能从单一的变频调速功能发展为含有逻辑和智能控制的综合功能;最后是在改善压频比控制性能的同时,推出了能实现矢量控制和转矩直接控制的变频器,使得变频器不仅能实现调速,还可以进行伺服控制。
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