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隨著電子電力技術的迅猛發展,高壓變頻器技術也相應的成熟起來。雖然全球經濟在近幾年開始放緩,但是、石油、以及水泥等行業對能效解決方案的旺盛需求依然不減,這在很大程度上帶動了高壓變頻器業務的展開,特別是高壓變頻器產品在風機、水泵、壓縮機等裝備中的使用。因此,巨大的市場競爭逐漸拉開帷幕。我國節能減排的建設項目正在實施中,高壓變頻器作為節能減排的主力軍和急先鋒,在市場的帶動下,氛圍活躍、市場規模擴大,打破了傳統的產業現狀和格局,在技術導向與市場結合中,保持著節能發展的潛力。
中國變頻器網 認為,高壓變頻器行業雖然技術更新較快,如國內變頻器生產商推出了新型Restime系列高壓大容量變頻器,可實現d化節能,設備功耗僅為傳統同功率變頻器自身功耗的1/4,但是市場上盲目、無序增長的現象愈發引人注目,新的洗牌期即將開始。于是,一些企業退出、一些企業則試圖尋求兼并重組、一些企業開始與國際產業鏈銜接,都在加大抵御市場風險的能力,市場機制得到健全和凈化。經過一番“洗禮”,我國高壓變頻行業開始加速完善由嘗試到自主的過程,竭力提高其所應用領域的經濟以及生態效益。
隨著我國生態事業與工業生產體系的相互滲透,高壓變頻器成為極具節能、調速優勢的主l產業,在積極的發展下,我國出現了很多高壓變頻新產品,如第二代高壓變頻器IDrive2000系列、第三代SBH系列等,有力的推動了高壓變頻器產業的結構改革。環保問題的深入也使我們看到,相比中低壓變頻器市場,高壓變頻器的市場集中程度更高,并且國內廠商的份額也要更重一些,這反映出技術壁壘的作用正在降低,如何保證長期的穩定性和產品性能才是廠商著重解決問題的重點。市場整合之風使新技術、新工藝、控制系統的自動化逐漸覆蓋全行業,行業日益凸顯出規模效益和社會價值。
中國變頻器網指出,我國高壓變頻器行業的發展態勢吸引了更多產業的進入,市場活躍的氛圍也使得節能環保事業有了更大的后續力量,相信我國未來高壓變頻器行業的增長必將擁有更寬廣的發展平臺,必將使我國環保事業的發展同世界綠色產業聯系起來,共同推進,共同成長。
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矢量型變頻器的原理矢量變頻器技術是基于DQ軸理論而產生的,它的基本思路是把電機的電流分解為D軸電流和Q軸電流,其中D軸電流是勵磁電流,Q軸電流是力矩電流,這樣就可以把交流電機的勵磁電流和力矩電流分開控制,使得交流電機具有和直流電機相似的控制特性,是為交流電機設計的一種理想的控制理論,大大提高了交流電機的控制特性.不過目前這種控制理論已經不僅僅應用在交流異步電動機上了,直流變頻電動機(BLDC,也就是永磁同步電動機)也大量使用該控制理論.
矢量與向量是數學上矢量(向量)分析的一種方法或概念,兩者是同一概念,只是叫法不同,簡單的定義是指既具有大小又具有方向的量。矢量是我們(大陸)的說法,向量的說法一般是港臺地區的文獻是用的.意義和"布什"和"布希"的意思大致一樣.矢量控制主要是一種電機模型解耦的概念.
在電氣領域主要用于分析交流電量,如電機分析,等,在變頻器中的應用即基于電機分析的理論進行變頻控制的,稱為矢量控制型變頻器,實現的方法不是唯y的,但數學模型基本一致。
1 引言 交流電機矢量控制理論是德國學者K Hass和FBlaschke建立起來的,作為交流異步電機控制的一種方式,矢量控制技術已成為變頻調速系統的s選方案交流電機的矢量控制技術是基于交流電機的動態模型,通過建立交流電機的空間矢量圖,采用磁場定向的方法將定子電流分解為與磁場方向一致的勵磁分量和與磁場方向正交的轉矩分量,并分別對磁通和力矩進行控制,而使異步電機可以像他勵直流電機一樣控制。隨著計算機技術飛速發展,功能強大的數字信號處理器(DSP)的廣泛應用使得矢量控制逐漸走向了實用化。
DSP按數據格式可分為DSP和浮點DSP兩類。考慮到價格原因,早期的矢量控制器多采用DSP,而浮點數運算要經過軟件處理,因此增加了軟件的復雜性。隨著浮點DSP性價比的提高,更多的矢量控制器將采用浮點DSP。而要完成電機的控制,PWM調制必須進行優化設計。在這種情況下,一個DSP很難完成矢量控制器和優化的PWM調制兩項工作,需要雙機協同工作才能完成的矢量控制系統。本文基于TI公司的浮點DSP芯片TMS320VC33和TMS320F240設計了雙微機結構的矢量控制系統。TMS320VC33主要完成矢量控制計算,發揮它浮點數運算快的特點,而TMS320F240用硬件實現PWM調制功能。本文給出一全數字化的雙DSP矢量控制系統,并在1.5kW籠型異步電機上進行了實驗,取得了良好效果。
2 矢量控制的原理 矢量控制技術通過坐標變換,將三相系統等效變換為M-T兩相系統,將交流電機定子電流矢量分解成兩個直流分量(即磁通分量和轉矩分量),從而達到分別控制交流電動機的磁通和轉矩的目的,因而可獲得與直流調速系統同樣好的控制效果。
3 系統組成及設計 基于雙DSP矢量控制的三相籠型異步電機驅動系統的系統電路結構圖,該變頻器采用交直交電壓型結構和SVPWM脈寬調制方式。系統由三相整流器、濾波電容、電壓型逆變器、逆變器驅動電路、三相籠型異步電機和雙DSP控制系統構成。
其中雙DSP控制系統由VC33子系統,F240子系統和數據交換單元三部分構成。矢量控制以VC33芯片為核心,用來完成矢量控制核心算法,及兩相電流檢測。F240主要完成三相PWM波形生成,電機測速及過壓保護功能。數據交換部分采用雙端口RAM,可使兩個DSP芯片迅速、方便地交換數據,增強了雙DSP系統的并行處理能力。
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?工控機維修故障及解決方法一、開啟電源而工控機沒有反應:
1、查看電源插座是否有電并與計算機正常連接;
2、檢查計算機電源是否能正常工作(開機后電源風扇是否轉動),顯示器是否與主機連接正常;
3、打開機箱蓋查看電源是否與計算機底板或主板連接正常,底板與主板接插處是否松動,開機底板或主板是否上電,ATX電源是否接線有誤;
4、拔掉內存條開機是否報警;
5、更換CPU或主板。
二、加電后底板上的電源指示燈,亮一下就滅了,無法加電?
首先看是否機箱內有螺絲等異物,導致短路;其次察看有關電源線是否接反,導致對地短路;再次利用替換法,更換電源、主板、底板等設備。
三、工控機加電后,電源工作正常,主板沒有任何反映?
首先去掉外圍的插卡及所連的設備,看能否啟動?如果不能,可去掉內存,看是否報警?然后檢查CPU的工作,是否正常?后替換主板,檢查主板是否正常。
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