15900209494259
Блог
Байнгын соронз хөдөлгүүрт ямар соронзны материалыг ихэвчлэн ашигладаг вэ?
21-06-01

-д зориулсан алгоритм АС сойзгүй мотор болон хувьсах гүйдлийн унадаг мотор

 

  • Скаляр хяналт

 

Скаляр удирдлага (эсвэл V/Hz удирдлага) нь зааварчилгааны моторын хурдыг хянах энгийн арга юм
Командын моторын тогтвортой төлөвийн загварыг голчлон технологи олж авахад ашигладаг тул түр зуурын гүйцэтгэлийг хийх боломжгүй. Систем нь одоогийн гогцоогүй байна. Моторыг хянахын тулд гурван фазын тэжээлийн хангамж нь зөвхөн далайц, давтамжаар өөр өөр байдаг.

  • Вектор удирдлага эсвэл талбарт чиглэсэн удирдлага

Хөдөлгүүр дэх эргэлт нь статор ба роторын соронзон орны функцээс хамаарч өөр өөр байдаг бөгөөд хоёр соронзон орон нь хоорондоо ортогональ байх үед дээд цэгтээ хүрдэг. Скаляр дээр суурилсан удирдлагад хоёр соронзон орны хоорондох өнцөг ихээхэн өөрчлөгддөг.
Вектор удирдлага нь хувьсах гүйдлийн моторын ортогональ байдлыг сэргээхийг оролддог. Тогтмол гүйдлийн машины хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд эргэлтийг хянахын тулд соронзон урсгалаас үүссэн гүйдлийг тус тус үүсгэдэг.
Хувьсах гүйдлийн командын моторын вектор удирдлага нь нэг өдөөгдсөн тогтмол гүйдлийн мотортой төстэй юм. Тогтмол гүйдлийн моторт өдөөх гүйдлийн IF-аас үүссэн соронзон орны энерги Φ F нь арматурын гүйдлийн үүсгэсэн арматурын соронзон урсгалын тангенс A-тай ортогональ байна. IA.Эдгээр соронзон орон нь бие биенээсээ салж, тогтвортой байдаг. Иймээс арматурын гүйдлийг хянахын тулд эргүүлэх хүчийг хянах үед соронзон орны энерги нөлөөлөлгүйгээр үлдэж, түр зуурын хариу урвал илүү хурдан болдог.
Гурван фазын хувьсах гүйдлийн хөдөлгүүрийн талбарт чиглэсэн удирдлага (FOC) нь тогтмол гүйдлийн моторыг дуурайлган үйлдлүүдийг агуулдаг. Бүх удирдлагатай хувьсагчдыг хувьсах гүйдлийн оронд математикийн хувьд тогтмол гүйдэл болгон хувиргадаг. Түүний зорилтот хүчийг эргүүлэх момент ба урсгалаар бие даан удирддаг.

  • Талбайд чиглэсэн хяналтын (FOC) хоёр арга байдаг:

Шууд FOC: Роторын урсгалын өнцгийг урсгалын ажиглагч шууд тооцдог
Шууд бус FOC: Роторын урсгалын өнцгийг роторын хурд ба гулсалтыг тооцоолох эсвэл хэмжих замаар шууд бус аргаар олж авдаг.
Векторын удирдлага нь роторын урсгалын байршлын талаархи ойлголтыг шаарддаг бөгөөд терминалын гүйдэл ба хүчдэлийн талаархи мэдлэг дээр суурилсан дэвшилтэт алгоритмуудыг ашиглан тооцоолж болно (AC индукцийн моторын динамик загваруудыг ашиглан). Гэсэн хэдий ч хэрэгжилтийн үүднээс авч үзвэл, тооцоолох нөөц чухал ач холбогдолтой.

Векторын хяналтын алгоритмыг янз бүрийн аргаар хэрэгжүүлж болно. Урьдчилан дамжуулах техник, загвар тооцоолол, дасан зохицох хяналтын аргуудыг хариу үйлдэл болон тогтвортой байдлыг сайжруулахад ашиглаж болно.

 

ЖИУЮАН 20 гаруй жилийн туршлагатай мэргэжлийн инженерүүдтэйжижиг сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор,гадна роторын сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор,дотоод роторын сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор,учирдаг сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор, хянагч эсвэл хөтөчтэй сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор, хувьсах гүйдлийн сойзгүй мотор, хувьсах гүйдэлтэй мотор гэх мэт.Бидэнтэй холбоо барина уудэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл.

Гэр

бүтээгдэхүүн

тухай

холбоо барих