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例如下降基底頻率為30 Hz時(shí)電壓已達(dá)380 V。那么當(dāng)正常工作有可能需要達(dá)到50 Hz時(shí),是否輸出電壓躍380 V,這樣電動機(jī)受不了,回答是這樣的現(xiàn)象是不會發(fā)生的。
有人擔(dān)心如下降基底為30 Hz時(shí),電壓已達(dá)380 V。那么正常工作有可能需要達(dá)50 Hz時(shí)輸出頻率是否可達(dá)額定頻率50 Hz,回答是輸出頻率當(dāng)然可以達(dá)到50 Hz。
由軟件編寫過程決定。使用過程已證實(shí)了,這兩點(diǎn)盡可放心。
動壓、靜壓、全壓三者間關(guān)系如下:
(1)靜壓是水泵出水口壓力直至高點(diǎn)時(shí)所需壓力(揚(yáng)程),一般每10 m高水柱是1 kg壓。
(2)動壓是水流動過程中,液體與管壁、閥門(調(diào)節(jié)閥、制回閥、減壓閥等)、同一斷面不同層存在的流速差所引起的阻力所造成的壓力降,這部分計(jì)算很困難。
(3)全壓=(靜壓+動壓)=1.2靜壓。
(4)水泵一定要設(shè)定下限頻率約在30 Hz,否則易把封閉管內(nèi)水抽空。因大量空氣溶入水中,待起動水泵時(shí),易產(chǎn)生氣室,形成高壓危險(xiǎn)。
直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)方式:1985年,德國魯爾大學(xué)的DePenbrock提出了直接轉(zhuǎn)矩控制變頻技術(shù)。該技術(shù)在很大程度上解決了上述矢量控制的不足,并以新穎的控制思想、簡潔明了的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、優(yōu)良的動靜態(tài)性能得到了迅速發(fā)展。該技術(shù)已成功地應(yīng)用在電力機(jī)車牽引的大功率交流傳動上。 直接轉(zhuǎn)矩控制直接在定子坐標(biāo)系下分析交流電動機(jī)的數(shù)學(xué)模型,控制電動機(jī)的磁鏈和轉(zhuǎn)矩。它不需要將交流電動機(jī)等效為直流電動機(jī),因而省去了矢量旋轉(zhuǎn)變換中的許多復(fù)雜計(jì)算;它不需要模仿直流電動機(jī)的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機(jī)的數(shù)學(xué)模型。
由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在變頻調(diào)速時(shí),電動機(jī)的磁路隨著運(yùn)行頻率fX是在相當(dāng)大的范圍內(nèi)變化,它極容易使電動機(jī)的磁路嚴(yán)重飽和,導(dǎo)致勵磁電流的波形嚴(yán)重畸變,產(chǎn)生峰值很高的尖峰電流。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時(shí)控制變頻器輸出電壓,使電動機(jī)的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現(xiàn)象的產(chǎn)生。這種控制方式多用于風(fēng)機(jī)、泵類節(jié)能型變頻器。5、電動機(jī)使用工頻電源驅(qū)動時(shí),電壓下降則電流增加;對于變頻器驅(qū)動,如果頻率下降時(shí)電壓也下降,那么電流是否增加?