正弦电气SINE303开环矢量控制变频器
正弦电气 SINE303 开环矢量控制变频器 该产品采用美国 TI 公司最新款高性能 32位电机控制专用数据处理器 TMS320F2810,高速、准确完成复杂 的电机变量完全解耦控制算法,实现磁场定向电流闭环矢量控制。 SINE303 系列变频器具有以下特点: *普通异步电机,不用加装速度反馈,组成一个结构简单、低成本的交流调速系统。 *调试和设定简单,对使用者专业技术水平没有特殊要求,能应对恶劣使用环境。 *较好的调速精度和调速范围,抗负载冲击能力强,低速输出转矩大,且运行平稳,响应速度快,能以 1.5 倍额定转矩加速和减速。 *能直接设定和控制交流异步电机的输出转矩。 *丰富灵活的输入输出接口和控制方式,能和各种外围设备:包括 PLC、DCS、工控机和仪表,联动操 作。 其技术指标和配置如下: *调速精度: 0.01HZ *调速范围: 0.50-600.00HZ *冲击负载: 18
变频器的电压频率控制与矢量控制 (2)
变频器的v/f控制与矢量控制 u/f=c的正弦脉宽调制(spwm)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好, 能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应 用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子 电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性 终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人 意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、 电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而 性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 矢量控制(vc)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定 子电流ia、ib、ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下 的交流电流ia1ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换
变频器的电压频率控制与矢量控制
变频器的v/f控制与矢量控制 u/f=c的正弦脉宽调制(spwm)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好, 能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应 用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子 电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性 终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人 意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、 电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而 性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 矢量控制(vc)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定 子电流ia、ib、ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下 的交流电流ia1ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换
正弦电气荣获“2010年度变频器十大国产品牌”称号
2010年是我国十一五节能减排的关键年度,也是金融危机后变频器产业发展的黄金时期。为共同探讨中国变频器产业对推动国家
基于PLC开关量控制的变频器开环调速控制系统
交流异步电动机的变频调速控制是工业自动化生产实践中常常面临的问题。通过设计由om-ron公司生产的cpm2ahplc、3g3mv—a4004通用变频器、三相交流异步电动机组成的电机开环调速控制系统,根据变频器的参数设定,通过cpm2ah控制变频器的外部输入端子组合,实现对交流异步电动机的变频速度控制。
施耐德ATV303通用型变频器
施耐德ATV303通用型变频器
施耐德ATV303变频器
代码 102首先恢复出厂↓64首先恢复出厂↓ 204.00-10v// 30160hz00(50hz) 302电机铭牌0.75电机铭牌 305电机铭牌2.13电机铭牌 30610-400hz(50hz)(10-400hz) 401模拟输入01模拟输入 501.00.0-999.9s1.00.0-999.9s 501.10.0-999.9s1.00.0-999.9s 512.0/30hz左右调同步频率 503/l2hl2高电平有效 507.0/l3hl3高电平有效 507.3/10hz0-400hz 1010101在变频器 施耐德atv303变频器参数设置 / 进料台 / / / 1.5 3.83 50hz 01 1.0 1.0 主机进、出料台 64 10u 01 备注 恢复出厂设置 模拟输入类型 额定频
基于矢量控制的高压变频器在矿井通风机改造中的应用
针对矿井通风机系统实际现状和存在的问题,提出通风机实施变频技术改造,对高压同步电机进行调速控制,优化了整个风机传动系统的控制性能,节能效果显著。
第5章PLC控制变频器闭环的电机运行
第5章PLC控制变频器闭环的电机运行
浅析PLC控制变频器在电厂中的应用
随着社会的发展,我国电厂在不断发展,成为国民经济的重要组成部分,有效提高了人们的生活质量。其中,plc控制变频器在电厂中得到了广泛的应用,促进了电厂的发展。
PLC控制变频器实现自动恒压供水
plc控制变频器实现自动恒压供水 张雪 (广东省茂名市第二高级技工学校广东茂名525011) 摘要:plc自动控制供水设备是在继电器控制供水设备的基础上,利用plc取代通用继电器、定时器控制的最新技术。而变频调速器 目前也因其比传统的高位水箱、水塔等供水方式,有诸多优势。而成为恒压供水设备的主体。茂名市自来水公司河东水厂利用plc控制变频器 实现自动恒压供水安全运行六年,效果良好。 关键词:可编程序控制器;变频器;经济效益 中图分类号:tp273文献标识码:a文章编号:1671-7597(2012)1110033-02 茂名市自来水公司河东水厂供水泵房95年投入生产,日处另外,可以通过中控室计算机对泵房的工作情况进行监 理水量20万t/d,现阶段,采用的控制系统就是可编程控制器控,把配套恒压供水设备的压力信号、水厂供水的流量信
PLC控制变频器在恒压供水中的应用
讨论了plc在自动化恒压供水中的一些应用。该系统采用plc作为控制中心,完成pid闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。
PLC控制变频器在喷煤配煤工艺中的应用
针对高炉喷煤配煤系统工艺中存在的问题,提出了plc控制方案,介绍了变频器控制方式及工作过程。
plcst200模拟量输出控制变频器
西门子s7-200plc模拟量输出控制变频器 设计方案 通过对输入10v直流电压模拟量的处理,来达到: (1)调节电位器使八段数码管显示0到9这十个数字(即,把这10v直流电压分成10个等级); (2)调节电位器实现plc输出模拟量对变频器的运行频率实时调节。 二、简要说明 (1)本实验利用如下器材完成模拟量输入输出及各种数据形式之间的转换和数码管显示应用等目的 直流10v电源及4.7k电位器 cpu模块上的模拟量输入输出模块 八段数码管 (2)要求当调节电位器获得0~10v间连续变化的电压信号时,若输出电压为0~1v则数码管显示“0”;若输出电压为 1~3v则数码管显示“1”;依次类推,数码管显示0~9之间数据,且电动机同时实现1~6档转速调节,变频器实现不 同转速的实时调节。 三、硬件电路图 (1)i/o地址分配
应用于变频空调系统的无速度传感器矢量控制研究
针对变频空调恒压频比控制时存在压缩电机低速范围转速波动大的问题,采用无速度传感器矢量控制方法,通过转速估计获得实时速度信号进行闭环控制,以减小压缩机的转速波动。为提高磁链观测的准确性,对转子磁链观测电压模型进行了改进,并构建了系统仿真模型。仿真结果表明该控制系统具有良好的静、动态性能,满足压缩机低速运行要求。
利用PLC控制变频器实现胶带机的动态调速
以井下胶带机所使用的abplc控制器及zjt型1140v矿用智能变频调速装置为对象,具体阐述了如何利用plc控制器来对变频器的输出频率进行调节,从而实现胶带机的动态调速,以及这种改造带来的效益。
利用PLC控制变频器实现胶带机的动态调速
兖矿集团济宁三号煤矿是一座设计年产500万t,经过技改达到800万吨水平,集煤、电、港、运为一体的现代化特大型井工煤矿,其原煤运输系统每天都要承担2万多吨的运量。井下主煤流运输主要是由7条胶带机运输系统组成,其中北胶一部胶带输送机共有四个驱动单元,每台电机的功率为315kw,额定电压1140v,一直采用电机+耦合器的方式驱动,
基于空间电压矢量控制的光伏水泵变频电源研究
针对户用光伏水泵系统的具体特点,设计了一种可驱动通用型潜水泵的光伏水泵变频电源,探讨了该系统的控制策略,分析了基于数字信号控制器dspic30f2010的空间电压矢量控制和最大功率跟踪(mppt)原理,编制了系统软件并给出了相应的实验结果。
变频空调室外机矢量控制研究与仿真——基于CORTEX-M3和无位置传感器PMSM
本文对空间电压矢量(svpwm)技术和无位置永磁同步电机(pmsm)的位置和速度估计方法进行研究。用基于新一代arm内核cortex-m3的芯片lm3s8971作微控芯片,并结合智能功率模块,设计变频空调室外机矢量控制系统,降低控制器硬件成本和促进新器件的应用。并采用matlab7.0/simulink6.5仿真,结果表明系统性能符合设计要求,该方案可行。
一种基于PLC控制变频器三相电机调速控制系统设计
变频调速具有反应快、稳定高、可控性能好等工业自动化设备生产中所需的基本要求。变频控制系统的流程复杂,具有实时性,所以系统要求更先进的控制技术和控制理论。
基于ARM的空调用PMSM矢量控制系统优化研究
在对矢量控制技术原理研究的基础上,结合对一种电压空间矢量控制快速算法和一种新型的转子定位方法的初步研究,以atmel公司的at91sam7a3(arm7tdmi内核)为主控芯片,提出一种空调用无位置传感器永磁同步电机控制系统优化设计方案,为新一代智能变频空调的控制系统设计提供新的思路和参考。
永磁同步发电机矢量控制系统设计
永磁同步发电机矢量控制系统设计 designofvectorcontrolsystemofpmsg 学院: 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师:(教授) 2012年6月 密级:公开 i 摘要 在永磁同步发电机应用在发电系统中,存在着一些问题。由于无转子励磁 电流,所以转子磁场存在着不可控性,也就是说,永磁同步发电机的输出电流 和输出电压存在着不可控性。为解决上述问题,提出了利用三相桥式有源逆变 电路的控制策略,并基于at89c51单片机为核心,介绍了三相桥式逆变器的控 制单元电路、各种检测保护电路、igbt驱动电路和软件控制的设计原理与设计 过程,应用pwm控制技术和永磁同步电机的矢量控制方法,基于三相电压型逆 变电路的工作原理,运用pwm技术使输出电压、电流接近正弦波。逆变器采用 89c51单片机及单相pwm集成
永磁同步电机矢量控制的解耦及电流环的设计
制动器的动力学分析及其与驱动系统的配合 上海交通大学曾晓东 根据电机矢量控制的有关数学推导,可以得到不管在任何情况下,电梯系统在突然开 闸的情况下,系统的初始加速度均为ltj,如此看来,不管如何优化设定系统的参数, 能够改变的仅仅是加速度的变化模式及其经历过程的时间长短,而其最大加速度数值是无 法改变的。实际系统当然不会这么理想,至少传感器会有分辨率问题和滤波延时,数字控 制采样也有周期,pwm的开关控制也会有时延,因此系统的响应会达不到上述分析的效果, 也就是实际的结果分析的更恶劣。 但是,另一方面制动器的释放其实不可能是瞬时的,也就是说恶劣的阶跃力矩变化状 态也是不至于发生,实际情况总应该是某种程度的斜坡力矩,这又会对启动冲击带来好的 影响!为了简单起见假设电梯启动时制动器制动力矩是单位斜坡减小的,经过理论推导可 以得出此时电梯系统的加速度数值肯定是从零逐渐增加的,而不是
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职位:隧道工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林