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电机控制模块更精确?

发布日期:2020-11-02 16:26 阅读量:

电机控制模块更准:

到2035年,全世界每年消耗35万亿千瓦小时以上的电力,将从2015年的21万亿千瓦市增加到目前所需电力的近三分之一,用于工业生产。这些马达中的很多都是以简单的交流设计为基础的,因为它们相对便宜,容易驱动。在能源使用方面,它们的效率也很低,特别是在低速情况下。但是这种交流电机本质上并不浪费。采用正确的电子控制形式可以大大提高其效率。使用目前可用的控制技术,指定工作级别的能源消耗比较多可减少60%。

目前我们使用的比较简单的控制信息技术是每赫兹伏特。这在概念上既简单又容易在基本的微控制器上实现。核心网络算法进行充分利用了学生交流以及电机系统设计的核心产品特性。每个电机企业都有自己一个重要特性磁化电流和一个问题比较终的磁通量和转矩。这些社会属性可以通过伏特每赫兹比率相关。电机需要通过教师布置在移动转子周围的定子线圈的转换来转动机械负载。线圈之间的切换迫使转子的磁化元件同情地转动到磁场保持一种平衡的稳定发展状态。

电机控制模块

线圈开关频率的增加反过来增加了速度。 然而,如果所提供的电能不相应地增加,所施加的扭矩将减少。 每赫兹控制电压提供了一种简单的方法来解决这个问题,通过增加线路电压来增加频率,从而使扭矩保持在一个恒定的水平。 不幸的是,这种关系在低速时并不是特别一致。 在低速下保持高转矩需要更高的电压,但效率降低,增加线圈饱和和过热的可能性。

磁场定向控制提供了一种优化电机控制模块的方法,特别是在低速时,使电机定位控制更加准确。这增加了整个交流电机的应用范围,有助于降低工业机械的成本以及运行成本。

取向或磁场的磁通矢量控制,由每赫兹的断裂伏速度和转矩控制间的关系。场定向控制理论模型可以用于表达直流电动机,其特征在于,在转子的电流和定子是独立的。在该模型中,所产生的转矩和流速可以独立地控制。由电流磁通产生的电机的磁场强度的内部组确定。试图使自己进入稳定状态时的磁场控制所述转子供给到电磁线圈的电流的扭矩。电机控制模块


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