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变频器的控制方式

发布于:2004-10-13 08:31:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频控制一般有两种控制方式:
1、V/F控制,是开环;2、矢量控制,是闭环控制;
这里的开环和闭环是指变频器本身吗?
闭环控制是在电动机上装一个测速发电机,根据速度大小决定定子电流分解后产生磁场的向量和产生转矩的向量的大小,从而决定了功率输出对吗?
而V/F控制形成的闭环控制指的是外部控制参数(压力、流量等)反馈信号经过PID运算后所形成的控制,与变频器本身是否开环无关。
那么对于矢量控制,要控制工艺参数,就是双闭环控制了。

直接转矩控制就是变频器自己运算分解出定子电流的磁场分量和电流分量,
所以虽然是矢量控制,但却是开环控制。

上面说法是本人一点粗浅理解,望各位同仁分析指正!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fire
    fire 沙发
    直接转矩控制技术,是利用空间矢量、定子磁场定向的分析方法,直接在定子坐
    标系下分析异步电动机的数学模型,计算与控制异步电动机的磁链和转矩,采用
    离散的两点式调节器(Band—Band控制),把转矩检测值与转矩给定值作比较,
    使转矩波动限制在一定的容差范围内,容差的大小由频率调节器来控制,并产生
    PWM脉宽调制信号,直接对逆变器的开关状态进行控制,以获得高动态性能的转
    矩输出。它的控制效果不取决于异步电动机的数学模型是否能够简化,而是取决
    于转矩的实际状况,它不需要将交流电动机与直流电动机作比较、等效、转化,
    即不需要模仿直流电动机的控制,由于它省掉了矢量变换方式的坐标变换与计算
    和为解耦而简化异步电动机数学模型,没有通常的PWM脉宽调制信号发生器,所
    以它的控制结构简单、控制信号处理的物理概念明确、系统的转矩响应迅速且无
    超调,是一种具有高静、动态性能的交流调速控制方式。与矢量控制方式比较,
    直接转矩控制磁场定向所用的是定子磁链,它采用离散的电压状态和六边形磁链
    轨迹或近似圆形磁链轨迹的概念。只要知道定子电阻就可以把它观测出来。而矢
    量控制磁场定向所用的是转子磁链,观测转子磁链需要知道电动机转子电阻和电
    感。因此直接转矩控制大大减少了矢量控制技术中控制性能易受参数变化影响的
    问题。直接转矩控制强调的是转矩的直接控制与效果。与矢量控制方法不同,它
    不是通过控制电流、磁链等量来间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量,对
    转矩的直接控制或直接控制转矩,既直接又简化。
    2004-10-13 13:15:13

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  • fire
    fire 板凳
    找到了一篇文章写得不错:
    矢量控制与直接转矩控制技术
    作者: 王仁祥 转自工控网
    矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场
    定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步
    电动机转矩的目的
      。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电
    流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅
    值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。矢量
    控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无速度传感器矢量控制方式和
    有速度传感器的矢量控制方式等。
      基于转差频率控制的矢量控制方式同样是在进行U / f =恒定控制的基础上,
    通过检测异步电动机的实际速度n,并得到对应的控制频率f,然后根据希望得到
    的转矩,分别控制定子电流矢量及两个分量间的相位,对通用变频器的输出频率f
    进行控制的。基于转差频率控制的矢量控制方式的最大特点是,可以消除动态过
    程中转矩电流的波动,从而提高了通用变频器的动态性能。早期的矢量控制通用
    变频器基本上都是采用的基于转差频率控制的矢量控制方式。
      无速度传感器的矢量控制方式是基于磁场定向控制理论发展而来的。实现精
    确的磁场定向矢量控制需要在异步电动机内安装磁通检测装置,要在异步电动机
    内安装磁通检测装置是很困难的,但人们发现,即使不在异步电动机中直接安装
    磁通检测装置,也可以在通用变频器内部得到与磁通相应的量,并由此得到了所
    谓的无速度传感器的矢量控制方式。它的基本控制思想是根据输入的电动机的铭
    牌参数,按照转矩计算公式分别对作为基本控制量的励磁电流(或者磁通)和转
    矩电流进行检测,并通过控制电动机定子绕组上的电压的频率使励磁电流(或者
    磁通)和转矩电流的指令值和检测值达到一致,并输出转矩,从而实现矢量控
    制。
      采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,
    而且可以控制异步电动机产生的转矩。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控
    异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入异步电动机的参
    数,有的通用变频器需要使用速度传感器和编码器,并需使用厂商指定的变频器
    专用电动机进行控制,否则难以达到理想的控制效果。目前新型矢量控制通用变
    频器中已经具备异步电动机参数自动检测、自动辨识、自适应功能,带有这种功
    能的通用变频器在驱动异步电动机进行正常运转之前可以自动地对异步电动机的
    参数进行辨识,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步
    电动机进行有效的矢量控制。除了上述的无传感器矢量控制和转矩矢量控制等,
    可提高异步电动机转矩控制性能的技术外,目前的新技术还包括异步电动机控制
    常数的调节及与机械系统匹配的适应性控制等,以提高异步电动机应用性能的技
    术。为了防止异步电动机转速偏差以及在低速区域获得较理想的平滑转速,应用
    大规模集成电路并采用专用数字式自动电压调整(AVR)控制技术的控制方式,
    已实用化并取得良好的效果。
      直接转矩控制也称之为“直接自控制”,这种“直接自控制”的思想是以转
    矩为中心来进行磁链、转矩的综合控制。和矢量控制不同,直接转矩控制不采用
    解耦的方式,从而在算法上不存在旋转坐标变换,简单地通过检测电机定子电压
    和电流,借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩,并根据与给定值比较所
    得差值,实现磁链和转矩的直接控制。
      
    2004-10-13 13:12:13

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这个家伙什么也没有留下。。。

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