TK-FTEB01

  • 发布时间:2017-03-30 11:56:40,加入时间:2015年03月25日(距今3693天)
  • 地址:中国»福建»福州:晋安区江滨东大道68-1蓝波湾
  • 公司:福建鸿飞达自动化科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:小林,手机:15306977204 微信:QQ2851617306 电话:0591-88075780 QQ:2851617306

  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,磁场两个分量进行独立控制。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。

  直接转矩控制(DTC)方式

  1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

NASI02     当你在寻求高品质时,你就会发现福州鸿飞达 

IMSER02 

42VDC 4-20MA PTPGH 720 PTPGH72020E1010 112PSI

DOT-100 PHBDOT   

258188A3        

NETWORK INTERFACE MODULE INNIS01        开抢吧库存模块

SUPER LOOP STORAGE MODULE NSSM01     

IMDSO14         

YIPSYS01 IPSYS-01  

NASM02 

INTERFACE LOOP SLAVE NLIS01       当你在寻求高品质时,你就会发现福州鸿飞达 

NKTU11  

NKDS05   

NTCF02   

P-HB-RMU     

NPTM01  开抢吧库存模块

BC      

NSBM01 

NDSC-01 PLC MODULE BOARD C 12939        

PTPGH72020E001A         

NSIM01    当你在寻求高品质时,你就会发现福州鸿飞达 

NLIM02   

NKDS05   

10D1462AE17PD2AD12 

NBIM02  

NAMM03          开抢吧库存模块

TNTLS01 NTLS-01    

NKLS02    

NKLS11    

NDSI02    

NCIS02     当你在寻求高品质时,你就会发现福州鸿飞达 

IMCIS02  

NBIM01  

NDSI01    

NKLS03    

NIOX01 G1          开抢吧库存模块

NTCF03   

NMFC01  

IPMON-01 IPMON01       

P-HC-DOC       

EQS124A0         当你在寻求高品质时,你就会发现福州鸿飞达 

CONTROLS P-HB-RMU-1000N100  

P-HB-CC100        

IPFLD01  

NBTM01 NBTM-01

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。