速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。
矩形波驱动又叫方波驱动,流过电机的电流是类似梯形的波形,是一种最简单的驱动方法,控制相对简单,成本低。其根据转子的旋转角度切换功率电子元件的ON/OFF状态,从而改变定子线圈的电流方向来驱动转子旋转。
随着变频器技术的成熟和使用范围的扩大,可利用可编程控制器对其进行控制,从而适应传动系统中对速度控制灵活性、准确性和可靠性等不同要求。实际生产中应用PLC和变频器进行速度控制的实例,也可以较好地达到预期的同步或给定速比控制要求。
近年来 ,国际上变频调速传动装置以每年 15左右% 的增长速度发展 ,并有逐步取代大部分直流调速传动装置的趋势。由于以恒频、恒压电源进行工作的普通异步电机应用于变频调速系统时 ,存在着很大的局限性 ,国外发展了根据使用场合和使用要求而设计的专用的变频交流电动机。
●变频器供电下起动转矩试验。试验频率、最大起动电流按产品标准或制造厂与客户协议要求规定。试验时,按规定设定变频器的参数,由变频器向电动机施加电压,保证转子处静止状态,测量电机转矩和定子绕组的直流电阻。
通过变频器驱动电机已成为一种不可逆转的趋势,实际使用过程中,由于变频器与电机的匹配关系不太合理,往往会导致一些问题的发生。
目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。
3月29日,上午9时许,由大比特资讯主办的“2019’(深圳)储能逆变器与变频器技术创新研讨会”,在深圳市马哥孛罗好日子酒店如期举行。作为2019年首场储能的重要会议,现场齐聚多位储能产业链的顶尖人才,共同探讨了储能未来的发展方向。
储能是可再生能源高占比能源系统、能源互联网、智能电网的重要组成部分和关键支撑技术。随着储能应用在能源系统、电力系统中的地位越发凸显,与之相关的储能逆变器、变频器等产品的市场和技术也备受重视。
近日,国家电网公司办公厅印发《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》。指出储能是国家战略性新兴产业,是能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。在新的政策指导下,逆变器、变频器等储能相关产业及其技术改进也开始备受关注。