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AB 193-EC2EE 继电器
AB 1336-PB-SP23D 配件板
AB 700-TBR24 继电器
SIEMENS 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块
SIEMENS 6EP1334-2AA01 电源模块
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。
SIEMENS 6EP1336-3BA00 电源模块
Superior Electric SS2000D3I 驱动器
AB 1764-24BWA 模块
YASKAWA LRX-01/A2 转换器
Eurotherm RVD3/5V75T/L/A2 继电器
Siemens 6AV6644-0AB01-2AX0 显示屏
SIEMENS 6ES7972-0CB20-0XA0 编程电缆
Sprecher+Schuh CA3-37-N-11 接触器
直接转矩控制(DTC)方式:
1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授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。
Mitsubishi FR-U120-N0.75K-UF 变频器
SCHNEIDER VZ3V1212 风机
AB 22AA4P5N104 变频器
AB 22AA2P3N104 变频器
AB 193-EC2ZZ 马达控制器
SIEMENS 4AV2106-2EB00-0A 电源模块
Yaskawa SGMGH-30ACA6S 电机
AB 700-FSM4UU23 继电器
GE IC693PWR330J 电源模块
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