
德州金力特电机有限公司
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高速电机在转动的时候是可以进行正反向变换控制的,这就是我们所说的变频电机正反转控制。这种控制在这种电机工作过程中,实现是比较简单的,高速电机转速控制的设计主要是使用了一些电子元件设计来控制的。在进行这种电机的变相控制的时候,只要将这三项电流中任意两项进行对换就能实现调整的目的,我们对这种操作称之为换相。一般在操作过程中,V相一般保持不变,而将U相和W相来实现调节的操作。我们可以使用不同的操作对三相异步电机设置正向启动,停止启动和反向启动等三种操作。如果我们要想对这种电机进行正向操作,可以按下按钮SB2,这样接触器的KM1线圈可是充电,而且这个线圈还会与SB2并联的辅助常开触点进行闭合。





变频电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
电机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。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。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
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;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。