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变频电源驱动下的变频电机,采用常规的设计与分析方法已经不能与之相适应。从设计方法上看,因为机械特性的变化,使得常规电机设计中对起动性能的约束被放宽;因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。而内部电磁负荷的变化,又使得在集成系统中电机的运行状况不能等同在常规电源供电时的额定状况。常规电机设计中对额定负载点性能的考虑在变频调速电机设计中不是较重要的问题。规的分析方法只能进行恒压恒频正弦波供电下的性能研究,对谐波的影响和闭环控制下的性能难以分析。所以与常规异步电机比较,变频电机设计与分析有较大变化。
yvf2系列变频调速三相异步电动机的控制方式包括v/f、矢量控制(vc)、直接转矩控制(dtc)等。v/f控制主要应用在低成本、性能要求较低的场合;而矢量控制的引入,则开始了变频调速系统在高的性能场合的应用。
近年来随着半导体技术的发展及数字控制的普及,矢量控制的应用已经从高的性能领域扩展至通用驱动及驱动场合,乃至变频空调、冰箱、洗衣机等家用电器。交流驱动器已在工业机器人、自动化出版设备、加工工具、传输设备、电梯、压缩机、轧钢、风机泵类、电动汽车、起重设备及其它领域中得到广泛应用。变频器variable-frequencydrive,vfd是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
随着电力的发展,以变频电机为代表的交-速方式,正在以其好的性能和经济性,引导了一场取代传统调速方式的更新换代的变革,但在处于下列情况时,使用变频电机就要注意了:
1、工作频率大于50hz时在相应转速下工作,一般电动机不能胜任其机械离心力。
2、工作频率小于10~20hz,长期重负载工作时因通风量减少,电动机绝缘受损。
3、调速比d=n max/nmin较大如d***10或频率变化频繁的工作条件下。
4、调速比d较大,工作周期又不长,要实现能量回馈制动的工作方式的情况下。
5、传动需要,用变频电机更合适的情况下。
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