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在采用了变频器的交流拖动系统中, 异步电动机的调速控制, 是通过改变变频器的输 出频率实现的。因此, 可以通过利用变频器的输出频率, 使电动机工作在较宽广的调速范围内。
利用变频器在风机调速系统中的地位:在很长一段时间内, 电力拖动调速系统中, 基本上采用直流电动机。随着控制技术, 电力电子技术, 微电子技术和计算机技术的发展, 近年来, 变频器技术发展迅猛, 高性能的变频器应运而生。交流电动机调速系统不仅在性能指标上, 已超过了传统的直流调速系统, 在诸多方面, 都优干直流电动机调速。因此, 变频器在各领域中, 得到了普遍的应用。
利用变频器, 对交流电动机进行调速控制的交流拖动系统, 有许多优点。 可以用一台变频器对多台电动机进行控制, 电源功率因数大, 可以组成高性能的控制系统等等, 以往, 风机, 水泵采用恒速交流电动机拖动, 通过调节挡板或阀门开度大小来调节风量和流量, 会造成电能的浪费, 若利用变频器调速技术, 以调节电动机转速的方式取代调节挡板和阀门, 则可以达到节能的目的。
通用性变频器的调速范围可以达到1:10以上, 而高性能的矢量控制变频器的调速范围可以达到1:1000。当采用矢量控制方式的变频器, 对异步电动机进行调速时, 还可以直 接控制电动机的输出转矩。因此, 高性能的矢量控制变频器与变频器专门的电动机的组合, 在控制性能方面, 可以超过高精度直流向服电动机的控制性能。
利用变频器调速控制时, 只需通过控制信号, 就能改变变频器内部逆变电路换流器件开关顺序。采用变频器的交流调速系统中, 可根据需要随时向变频器发出正反转切换控制信号。变频器将改变输出频率使电动机按预选设定的斜坡函数规律进行减速。并在电动机减速至极低范围后, 变频器进行换相输出。相序切换后, 变频器的输出频率又按照斜坡函数规律进行加速, 从而达到限制加速度的目的。
传统的控制电动机起动电流的诸多方法, 既复杂效果又不理相, 利用主变频器的交流调速系统, 可以方便地对变频器进行加减时间的设定, 从而解决了电动机起动电流较大对电网冲击的问题和电动机频繁起动发热的问题, 利用变频器的调速控制系统, 电动机可以进行较高频度的起停运行, 而且, 电动机功耗和发热较小, 对电网冲击较小。
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