Inversor síncrono de ímã permanente

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Inversor síncrono de ímã permanente
  • VOGA
  • China
  • De acordo com a exigência dos clientes
  • 10--50 peças/dia

O inversor de motor síncrono de ímã permanente de alta tensão, com DSP de alta velocidade como núcleo de controle, adota tecnologia de controle vetorial de tensão espacial, tecnologia multinível de série de unidade de potência e é projetado com alta confiabilidade, fácil operação e alto desempenho para atender vários ajustes de carga dos usuários. É um inversor de fonte de alta tensão para as necessidades de economia de energia rápida e tecnologia de produção aprimorada. Controle preciso e eficiente de motores síncronos de ímã permanente de alta tensão.

1. Auto-aprendizagem poderosa dos parâmetros do motor Auto-aprendizagem poderosa dos parâmetros do motor O inversor do motor síncrono de ímã permanente de alta tensão pode identificar com precisão a resistência do estator Rs, indutância do eixo direto Ld, indutância do eixo de quadratura Lq, EMF nominal do motor e outros parâmetros do motor síncrono de ímã permanente. Após a identificação ser concluída, os dados são registrados na EEPROM, não havendo necessidade de identificar novamente no futuro. O controle vetorial preciso do motor pode ser realizado através dos parâmetros do motor.


 2. Controle vetorial sensorial O inversor de motor síncrono de ímã permanente de alta tensão adota uma estratégia de controle orientada para o campo vetorial espacial aprimorada. O sistema de controle adota uma estrutura de malha fechada dupla de malha de velocidade e malha de corrente. O sistema inversor de motor síncrono de ímã permanente de alta tensão adota um sistema de controle de velocidade totalmente digital de circuito fechado duplo de velocidade e corrente. A velocidade do controle vetorial indutivo é obtida pelo sensor de velocidade. Após o ajuste de PI com o ajuste de velocidade ω, o ajuste de corrente de torque de saída iqref, ajuste de corrente de excitação idref é ajustado de acordo com as necessidades dinâmicas do sistema. Seu valor é obtido de acordo com diferentes motores e cargas. A realimentação de corrente trifásica iu, iv, iw do motor é amostrada pelo sensor, e então através da transformação de Clarke e Park, o id, iq, id, Os valores iq e os valores fornecidos iqref e idref são ajustados para a saída Vq e Vd após o ajuste de PI. Após a transformação inversa, a tensão trifásica Uu, Uv, Uw do estator do motor é emitida para acionar o motor para girar. 

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3. Controle vetorial não indutivo A chave do controle vetorial não indutivo é estimar a posição e velocidade do rotor através da tensão e corrente no lado do estator do motor. O algoritmo de adaptação de referência do modelo (MRAS) usado pelo estimador. Um sistema adaptativo de referência de modelo contém dois modelos, a saber, um modelo de referência e um modelo ajustável. Esses dois modelos têm a mesma saída física. A diferença é que o modelo de referência não contém parâmetros a serem estimados, enquanto o modelo ajustável contém os parâmetros correspondentes a serem estimados. A ideia básica é: os indicadores de desempenho de saída e estado do modelo de referência e do modelo ajustável obtêm a equação de erro através do comparador de realimentação e constroem uma lei adaptativa adequada, 

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4. Exibição da forma de onda e registro abrangente O sistema de controle principal monitora a corrente de entrada, tensão, tensão de saída e corrente em tempo real e realiza a exibição de sua forma de onda. Ele também pode analisar os harmônicos de tensão e corrente de cada fase, o que ajuda o usuário a dominar vários parâmetros de potência do equipamento. 

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5. Função de caixa preta, análise inteligente O equipamento tem a função de gravar automaticamente o status de operação e exibição, e pode visualizar a corrente de saída, tensão de saída, frequência definida, frequência de operação, valores de corrente de entrada e tensão de entrada de um total de 200 pontos (100ms) antes e depois da proteção, o que é conveniente para manutenção diária e diagnóstico anormal rápido.  

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6. Comutação imperturbável, evite impacto Frequência de corte de conversão de frequência: O conversor de frequência traz o motor para a frequência de frequência de alimentação, detecta a frequência, fase e amplitude da rede de frequência de alimentação e, em seguida, ajusta a saída do conversor de frequência para ser a mesma frequência e fase como a frequência de alimentação. Após a conclusão do ajuste, desconecte o inversor após conectar o motor à rede. Conversão de frequência de corte de frequência de alimentação: Primeiro, o conversor de frequência detecta a frequência, fase e amplitude da rede de frequência de alimentação e envia diretamente o vetor de tensão correspondente para o motor após o conversor de frequência entrar em ação e, finalmente, sai da frequência de alimentação. Essa tecnologia pode atender às necessidades de controle integrado multimotor e partida suave de motor de grande capacidade.    frequency changer


   








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