按工作原理分类
发布时间:2018/1/7 9:50:21 访问次数:468
按照工作原理对变频器进行分类时,按变频器技术的发展过程,可以分为控制方式、转差频率控制方式和矢量控制方式三种。
控制变频器OPA340NA/250
控制是一种比较简单的控制方式。它的基本特点是对变频器输出的电压和频率同时进行控制,通过使¤饫电压和频率的比)的值保持一定而得到所需的转矩特性。采用¤丫控制方式的变频器控制电路成本较低,多用于对精度要求不太高的通用变频器。
转差频率控制变频器
转差频率控制方式是对乙丐歹控制的一种改进。在采用这种控制方式的变频器中,电动机的实际速度由安装在电动机上的速度传感器和变频器控制电路得到,而变频器的输出频率则由电动机的实际转速与所需转差频率的和被自动设定,从而实现在进行调速控制的同时控制电动机输出转矩的目的。
转差频率控制是利用了速度传感器的速度闭环控制,并可以在一定程度上对输出转矩进行控制,所以与乙亏歹控制方式相比,在负载发生较大变化时,仍能达到较高的速度精度和具有较好的转矩特性。
但是,由于采用这种控制方式时,需要在电动机上安装速度传感器,并需要根据电动机的特性调节转差,通常多用于厂家指定的专用电动机,故通用性较差。
按照工作原理对变频器进行分类时,按变频器技术的发展过程,可以分为控制方式、转差频率控制方式和矢量控制方式三种。
控制变频器OPA340NA/250
控制是一种比较简单的控制方式。它的基本特点是对变频器输出的电压和频率同时进行控制,通过使¤饫电压和频率的比)的值保持一定而得到所需的转矩特性。采用¤丫控制方式的变频器控制电路成本较低,多用于对精度要求不太高的通用变频器。
转差频率控制变频器
转差频率控制方式是对乙丐歹控制的一种改进。在采用这种控制方式的变频器中,电动机的实际速度由安装在电动机上的速度传感器和变频器控制电路得到,而变频器的输出频率则由电动机的实际转速与所需转差频率的和被自动设定,从而实现在进行调速控制的同时控制电动机输出转矩的目的。
转差频率控制是利用了速度传感器的速度闭环控制,并可以在一定程度上对输出转矩进行控制,所以与乙亏歹控制方式相比,在负载发生较大变化时,仍能达到较高的速度精度和具有较好的转矩特性。
但是,由于采用这种控制方式时,需要在电动机上安装速度传感器,并需要根据电动机的特性调节转差,通常多用于厂家指定的专用电动机,故通用性较差。