Onduleur synchrone à aimant permanent

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Onduleur synchrone à aimant permanent
  • VOGA
  • Chine
  • Selon l'exigence des clients
  • 10--50 pièces/jour

L'inverseur de moteur synchrone à aimant permanent haute tension, avec DSP haute vitesse comme noyau de contrôle, adopte la technologie de contrôle vectoriel de tension spatiale, la technologie multi-niveaux de la série d'unités de puissance et est conçu avec une fiabilité élevée, un fonctionnement facile et des performances élevées pour répondre divers ajustements de charge des utilisateurs. Il s'agit d'un onduleur source haute tension pour les besoins d'économie d'énergie rapide et d'une technologie de production améliorée. Contrôle précis et efficace des moteurs synchrones à aimants permanents haute tension.

1. Auto-apprentissage puissant des paramètres du moteur Auto-apprentissage puissant des paramètres du moteur L'onduleur de moteur synchrone à aimant permanent haute tension peut identifier avec précision la résistance du stator Rs, l'inductance de l'axe direct Ld, l'inductance de l'axe en quadrature Lq, la force contre-électromotrice nominale du moteur et d'autres paramètres du moteur synchrone à aimants permanents. Une fois l'identification terminée, les données sont enregistrées dans l'EEPROM et il n'est pas nécessaire de s'identifier à nouveau à l'avenir. Le contrôle vectoriel précis du moteur peut être effectué via les paramètres du moteur.


 2. Contrôle vectoriel sensoriel L'inverseur de moteur synchrone à aimant permanent haute tension adopte une stratégie améliorée de contrôle orienté champ vectoriel spatial. Le système de contrôle adopte une double structure en boucle fermée de boucle de vitesse et de boucle de courant. Le système d'inverseur de moteur synchrone à aimant permanent haute tension adopte un double système de contrôle de vitesse entièrement numérique en boucle fermée de vitesse et de courant. La vitesse de la commande vectorielle inductive est obtenue par le capteur de vitesse. Après réglage PI avec le réglage de vitesse ω, le réglage du courant de couple de sortie iqref, le réglage du courant d'excitation idref est ajusté en fonction des besoins dynamiques du système. Sa valeur est obtenue en fonction des différents moteurs et charges. Le retour de courant triphasé iu, iv, iw du moteur est échantillonné par le capteur, puis par la transformation de Clarke et Park, l'id, iq, id, Les valeurs iq et les valeurs données iqref et idref sont ajustées pour sortir Vq et Vd après l'ajustement PI. Après transformation inverse, la tension triphasée Uu, Uv, Uw du stator du moteur est délivrée pour entraîner la rotation du moteur. 

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3. Contrôle vectoriel non inductif La clé du contrôle vectoriel non inductif est d'estimer la position et la vitesse du rotor à travers la tension et le courant du côté stator du moteur. Algorithme d'adaptation de référence de modèle (MRAS) utilisé par l'estimateur. Un système adaptatif de référence de modèle contient deux modèles, à savoir un modèle de référence et un modèle ajustable. Ces deux modèles ont la même sortie physique. La différence est que le modèle de référence ne contient pas de paramètres à estimer, tandis que le modèle ajustable contient les paramètres correspondants à estimer. L'idée de base est la suivante : les indicateurs de performance de sortie et d'état du modèle de référence et du modèle ajustable obtiennent l'équation d'erreur via le comparateur de rétroaction et construisent une loi adaptative appropriée, 

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4. Affichage de la forme d'onde et enregistrement complet Le système de contrôle principal surveille le courant d'entrée, la tension, la tension de sortie et le courant en temps réel, et réalise l'affichage de sa forme d'onde. Il peut également analyser les harmoniques de chaque tension et courant de phase, ce qui aide l'utilisateur à maîtriser divers paramètres de puissance de l'équipement. 

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5. Fonction de boîte noire, analyse intelligente L'équipement a pour fonction d'enregistrer automatiquement l'état de fonctionnement et l'affichage, et peut afficher le courant de sortie, la tension de sortie, la fréquence définie, la fréquence de fonctionnement, les valeurs de courant d'entrée et de tension d'entrée d'un total de 200 points (100 ms) avant et après la protection, ce qui est pratique pour l'entretien quotidien et le diagnostic anormal rapide.  

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6. Commutation non perturbée, évitez les impacts La conversion de fréquence coupe la fréquence d'alimentation : le convertisseur de fréquence amène le moteur à la fréquence de la fréquence d'alimentation, détecte la fréquence, la phase et l'amplitude du réseau de fréquence d'alimentation, puis ajuste la sortie du convertisseur de fréquence pour qu'elle soit à la même fréquence. et la phase comme fréquence de puissance. Une fois le réglage terminé, déconnectez l'onduleur après avoir connecté le moteur au réseau. Conversion de fréquence de coupure de fréquence d'alimentation : Tout d'abord, le convertisseur de fréquence détecte la fréquence, la phase et l'amplitude de la grille de fréquence d'alimentation, et envoie directement le vecteur de tension correspondant au moteur après que le convertisseur de fréquence se soit mis en marche, et quitte finalement la fréquence d'alimentation. Cette technologie peut répondre aux besoins de la commande intégrée multimoteur et du démarrage progressif des moteurs de grande capacité.    frequency changer


   








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