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變頻器和伺服驅動器的區別——施耐德

發布時間:2022-11-1 10:08:35|來源: Schneider/施耐德

變頻器方面:

  簡略的變頻器只能調理溝通電機的速度,這時可以開環也可以閉環要視操控辦法和變頻器而定,這便是傳統意義上的V/F操控辦法?,F在許多的變頻現已經過數學模型的樹立,將溝通電機的定子磁場UVW3相轉化為可以操控電機轉速和轉矩的兩個電流的重量,現在大多數能進行力矩操控的著名品牌的變頻器都是選用這樣辦法操控力矩,UVW每相的輸出要加摩爾效應的電流檢測設備,采樣反響后構成閉環負反響的電流環的PID調理;AFSEN的變頻又提出和這樣辦法不一樣的直接轉矩操控技能。這樣可以既操控電機的速度也可操控電機的力矩,而且速度的操控精度優于v/f操控,編碼器反響也可加可不加,加的時分操控精度和照應特性要好許多。

                               變頻器和伺服驅動器的區別——施耐德

  電機方面:

  伺服電機的資料、結構和加工技能要遠遠高于變頻器驅動的溝通電機(一般溝通電機或恒力矩、恒功率等各類變頻電機),也便是說當驅動器輸出電流、電壓、頻率改變很快的電源時,伺服電機就能依據電源改變產生照應的動作改變,呼應特性和抗過載才能遠遠高于變頻器驅動的溝通電機,電機方面的區別也是兩者功用不一樣的底子。便是說不是變頻輸出不了改變那么快的電源信號,而是電機自身就反響不了,所以在變頻的內部算法設定時為了維護電機做了相應的過載設定。當然即使不設定變頻器的輸出才能仍是有限的,有些功用優異的變頻器就可以直接驅動伺服電機。

  伺服驅動器方面:

  伺服驅動器在開展了變頻技能的前提下,在驅動器內部的電流環,速度環和方位環(變頻器沒有該環)都進行了比一般變頻更精確的操控技能和算法運算,在功用上也比傳統的伺服強大許多,主要的一點可以進行精確的方位操控。經過上位操控器發送的脈沖序列來操控速度和方位(當然也有些伺服內部集成了操控單元或經過總線通訊的辦法直接將方位和速度等參數設定在驅動器里),驅動器內部的算法和更快更精確的計算以及性能更優秀的電子器件使之更優越于變頻器。

  伺服與變頻的一個重要區別是:

  變頻可以無編碼器,伺服則必須有編碼器,作電子換向用,溝通伺服的技能本身便是學習并應用了變頻的技能,在直流電機的伺服操控的基礎上經過變頻的PWM方式模仿直流電機的操控方式來實現的,也便是說溝通伺服電機必定有變頻的這一環節:PLC資料變頻便是將工頻的50、60HZ的溝通電先整流成直流電,然后經過可操控門極的各類晶體管(IGBT,IGCT等)經過載波頻率和PWM調理逆變為頻率可調的波形類似于正余弦的脈動電,因為頻率可調,所以溝通電機的速度就可調了(n=60f/2p ,n轉速,f頻率, p極對數)。

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