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,使输出较大转矩减小。
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。
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的,经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差,通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响,将输出电压,电流闭环,以提高动态的精度和稳定度,但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
三相电机接调速器的方法一般如下:。
确定电机的额定参数:包括电机的额定功率,额定电流,额定转速,额定电压等参数。
选择合适的调速器:根据电机的额定参数和实际应用的要求,选择合适的调速器,常见的调速器包括调速电阻器,调速变压器,调频器等。
连接调速器和电机:将调速器和电机进行接线,根据调速器的类型和电机的类型选择不同的接线方式,一般来说,需要将调速器的控制信号接到电机的控制端子上,同时连接电机的三相电源线和地线。
调试调速器:根据调速器的使用说明,调试调速器的参数,如设定转速,起始频率,加速时间,减速时间等参数,以使电机能够按照要求进行调速。
需要注意的是,在连接调速器和电机时,应该仔细阅读调速器和电机的使用说明,确保正确接线,避免损坏调速器和电机,同时应该注意安全事项,避免电击等危险,如果不熟悉电气接线和调试,应该寻求专业技术人员的帮助。
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