变频器的输出频率调高,那么输出电压将如何提高(下)
- 分类:常见问题
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- 来源:
- 发布时间:2020-11-17 12:01
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变频器的输出频率调高,那么输出电压将如何提高(下)
【概要描述】电压不能无节制提升
电机有额定电压,额定频率和额定转速,还有额定电流,也就是它有一个上限要求范围,如果你给它的电压超过了额定电压,它线圈的绝缘击穿了,会直接烧掉的。
所以电机的电压到了一定程度,就不能继续往上调整了,但是频率还可以往上调整一定空间,这时候频率变大的了,电压的值依然没有改变,相当于V/F值变小了,这时候电机里边的主磁通是随着转速的增加而变小的,所以转速越高,电机的扭矩越小,这种调速方式,是牺牲了扭矩来提高频率和转速的,美其名曰“恒功率调速”,一般在调速范围比较宽的场合来补充使用,类似于汽车工作时候,变速箱的减速比比较小的场合。
这种调速方式,都是在额定频率以上来实现的,是一种弱磁调速方式,也就是减弱了主磁通的来达到调速目的,因为带载能力不行,需要综合考虑现场的使用环境和条件。
而且电源的电压也是有一定的限制的,比如三相380伏,全部整流后,加在直流母线上,大概是535伏,这样即使斩波出来的脉冲电压,最高的幅值也就是这个大小了,再往上是不可能的了,除非增加了一些变压装置,那样体积和价格都会加很多倍,根本是无法实现和使用的。
单片机技术进步也是关键
以往只有模拟电子电路,要实现一些量化控制,需要非常多的元件,一点小小的功能,根本就不能实现复杂一点的控制逻辑。
数字电路发展起来后,大规模集成电路在一个芯片里边成为可能,单片机出来了,可以在一个很小的芯片里边,容纳了非常多的晶体管,而且最终出来了可以编程的软件功能,这样开发复杂的大功率功率管控制才有了条件。
V/F控制,虽然看起来只是让两个比值保持一定的恒定,但是如果使用模拟电路来实现,几乎是可能轻易实现的,但是对于单片机而言,它就是一个微信电脑主机了,能轻易计算和很多数据和流程,所以可以让频率在变化的同时,让电压也跟随着变化。
变频器的功能也不断进步,除了简单处理V/F算法控制以外,PWM等功能都集成到单片机里边了,调整计时器的参数和设置往往就可以达到目标。而矢量控制出来后,现在的芯片还能实现矢量变换和计算,还可以在变频器里边开发出来了各种PLC控制功能,满足不同的工艺控制要求和逻辑控制要求,这一些都得益于电子硬件技术和软件技术的发展。
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电压不能无节制提升
电机有额定电压,额定频率和额定转速,还有额定电流,也就是它有一个上限要求范围,如果你给它的电压超过了额定电压,它线圈的绝缘击穿了,会直接烧掉的。
所以电机的电压到了一定程度,就不能继续往上调整了,但是频率还可以往上调整一定空间,这时候频率变大的了,电压的值依然没有改变,相当于V/F值变小了,这时候电机里边的主磁通是随着转速的增加而变小的,所以转速越高,电机的扭矩越小,这种调速方式,是牺牲了扭矩来提高频率和转速的,美其名曰“恒功率调速”,一般在调速范围比较宽的场合来补充使用,类似于汽车工作时候,变速箱的减速比比较小的场合。
这种调速方式,都是在额定频率以上来实现的,是一种弱磁调速方式,也就是减弱了主磁通的来达到调速目的,因为带载能力不行,需要综合考虑现场的使用环境和条件。
而且电源的电压也是有一定的限制的,比如三相380伏,全部整流后,加在直流母线上,大概是535伏,这样即使斩波出来的脉冲电压,最高的幅值也就是这个大小了,再往上是不可能的了,除非增加了一些变压装置,那样体积和价格都会加很多倍,根本是无法实现和使用的。
单片机技术进步也是关键
以往只有模拟电子电路,要实现一些量化控制,需要非常多的元件,一点小小的功能,根本就不能实现复杂一点的控制逻辑。
数字电路发展起来后,大规模集成电路在一个芯片里边成为可能,单片机出来了,可以在一个很小的芯片里边,容纳了非常多的晶体管,而且最终出来了可以编程的软件功能,这样开发复杂的大功率功率管控制才有了条件。
V/F控制,虽然看起来只是让两个比值保持一定的恒定,但是如果使用模拟电路来实现,几乎是可能轻易实现的,但是对于单片机而言,它就是一个微信电脑主机了,能轻易计算和很多数据和流程,所以可以让频率在变化的同时,让电压也跟随着变化。
变频器的功能也不断进步,除了简单处理V/F算法控制以外,PWM等功能都集成到单片机里边了,调整计时器的参数和设置往往就可以达到目标。而矢量控制出来后,现在的芯片还能实现矢量变换和计算,还可以在变频器里边开发出来了各种PLC控制功能,满足不同的工艺控制要求和逻辑控制要求,这一些都得益于电子硬件技术和软件技术的发展。