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標簽 > 矢量控制
由于異步電機的動態數學模型是一個高階、非線性、強耦合的多變量系統。上世紀60年代末由達姆斯塔特工業大學(TU Darmstadt)的K.Hasse提出。
采用矢量控制方式的通用變頻器不僅可在調速范圍上與直流電動機相匹配,而且可以控制異步電動機產生的轉矩。由于矢量控制方式所依據的是準確的被控異步電動機的參數,有的通用變頻器在使用時需要準確地輸入異步電動機的參數,有的通用變頻器需要使用速度傳感器和編碼器。鑒于電機參數有可能發生變化,會影響變頻器對電機的控制性能,并根據辨識結果調整控制算法中的有關參數,從而對普通的異步電動機進行有效的矢量控制。
由于異步電機的動態數學模型是一個高階、非線性、強耦合的多變量系統。上世紀60年代末由達姆斯塔特工業大學(TU Darmstadt)的K.Hasse提出。在70年代初由西門子工程師F.Blaschke在不倫瑞克工業大學(TU Braunschweig)發表的博士論文中提出三相電機磁場定向控制方法,通過異步電機矢量控制理論來解決交流電機轉矩控制問題。矢量控制實現的基本原理是通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉矩的目的。
采用矢量控制方式的通用變頻器不僅可在調速范圍上與直流電動機相匹配,而且可以控制異步電動機產生的轉矩。由于矢量控制方式所依據的是準確的被控異步電動機的參數,有的通用變頻器在使用時需要準確地輸入異步電動機的參數,有的通用變頻器需要使用速度傳感器和編碼器。鑒于電機參數有可能發生變化,會影響變頻器對電機的控制性能,并根據辨識結果調整控制算法中的有關參數,從而對普通的異步電動機進行有效的矢量控制。
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