利用矢量控制输出较高的低速力矩·采用本公司**的矢量控制技术,即使在中低速中也能产生较高的力矩(1Hz→150%)。在负载变动较大且需要充足的起动力矩的装置中,如载有大量半成品的传送带和重型转车台等,也可顺利运转。在同样需要低速力矩的罐头敛缝机、冲压机、射出成型机等的运转中也可发挥威力,无需使用放大1个等级或者2个等级以上容量的变频器,为降低成本和消减安装空间做出贡献。·此外,还备有自动调谐功能,可对参数进行简单、适当的设定,从而发挥良好的电机特性。松下变频器通过网络接口外接面板或电脑进行控制调整。Panasonic变频器AMK5001P54原厂
限流功能在使用了转矩限制之后可以调整限流以保护变频器和电机。比较低的指定量应始终能够有效的用作实际限流值。可以设置成以下限流值:使用参数**设置正向和反向限流值(比较高电机电流设置)。使用连接器自由输入限流值,例如从模拟输入或串口。使用参数分别设置用于停机和快速停机的限流值。速度相关限流:高速下自动启动限流值速度相关下降可以参数化(电机的通讯限制曲线)。I2t电源部分的监控:计算晶闸管的热态用于所有当前值。达到晶闸管限制温度时,装置会按照参数设置的功能做出响应,即变频器电流会下降到额定直流电流,或装置会关机并发出故障信息。该功能用于保护晶闸管。安徽松下变频器AMK5001P54代理商高效便捷的操作体验、灵活的参数调整与功能控制、高效排查故障原因。
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,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行**控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。
没有转速计而使用EMF控制运行速度的实际值编码器不需要闭环EMF控制。在这种情况下,此设备的输出值在直流变频器内测量。测得的电枢电压通过电机上的内部压降补偿(IR补偿)。补偿的等级在电流控制器优化运行时自动确定。这种控制方法的准确度(由电机电枢电路电阻内的温度相关变化定义)大约为5%。我们推荐当电机运行在温暖的环境下时,重复进行电流控制器优化运行,以获得较高的精确度。如果对精确度要求很高,而且不能安装编码器,且电机需要运行在电枢电压控制范围内,可以使用闭环EMF控制。注意:在此模式下,无法进行EMF相关的弱磁。变频器和逆变器,用于单相和多相电机驱动器以及高性能应用系统。
EMF控制器
EMF控制器会对EMF(感应电机电压)的设定值和实际值进行对比,并为励磁电流控制器输入设定值。因此,这允许弱磁控制,其取决于EMF。EMF控制器的作用就像PI控制器;P分量和I分量可以**调整,而且控制器可以作为纯P控制器或纯I控制器运行。预控制功能与EMF控制器同时运行。根据速度,它会用一个自动记录的励磁特性(也称为优化运行)预控制励磁电流设定值。在EMF控制器之后有一个增加点,可以通过连接器、模拟输入或串口输入辅助励磁电流设定值。然后极限值就可以对励磁电流设定值生效了。在这种情况下,励磁电流设定值可以限制在最大值和最小值,这两个值可以**设置。限制值使用参数和连接器实现。最小值对于上限,或最大值对于下限有效。 随着矢量控制、转矩等理论的发展和高速数字信号处理器的应用,变频器的性能将越来越高。江苏松下变频器AMK500REM1价格
可更换组件的设计使它们能够实现快速简单的更换。可以随时检查现有的备件,指定设备的序列号。Panasonic变频器AMK5001P54原厂
闭环控制和开环驱动器控制闭环和开环驱动器控制对于电枢供电和可变速直流驱动器领域来说是必不可少的。使用BICO技术,使闭环和开环控制结构可以简单的调整适应特定应用的要求,以及用于替代应用上(例如同步电机的励磁设备)。闭环控制**重要的功能包括:
设定值处理(包括数字设定值、点动、电动电位器)
斜坡函数发生器
速度控制器实际值处理
速度控制器
转矩和电枢电流控制
闭环电枢电流控制
电枢选通装置
闭环EMF控制
闭环励磁电流控制
励磁选通装置 Panasonic变频器AMK5001P54原厂