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发布时间:2018-10-23 11:26:35点击率:
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do820 A-PAM技术有以下优点 •直流母线电压可变
•变频系统综合效率可调节
基于A-PAM,用户可以精确控制直流母线电压的输出值,在保证系统综合效率的前提下,提供足够的直流母线电压。与传统PFC相比较,A-PAM可以限制直流母线电压的输出值,PFC电路效率也比较高。 通过限制直流母线电压,客户可以选择更低耐压等级的滤波电容器,实现更低的系统成本。例如在单相220V供电系统中,传统PFC的输出直流电压一般在350[V]-390[V],系统设计者会选择450[V]耐压的滤波电容器。采用了A-PAM技术后,可以实时的根据负载的变化把直流母线电压限制在340[V]±1[V],系统设计就可以选择400[V]耐压的滤波电容器,降低了系统的硬件成本。
另外,A-PAM技术不需要检测交流电压过零点或者幅值的硬件电路,进一步降低了系统成本。 do820 先进的压缩机驱动技术
RAMDA算法提供基本的永磁同步电动机驱动功能,基于电机的基本参数(磁极数、绕组电阻、同步电感、大磁通量、转动惯量)使电机高效稳定的运转。 而RAMDA算法与众不同之处,是其的力矩控制算法。 家电中普遍采用的都是单转子类型的电机,如空调压缩机等。在普通算法的驱动下,单转子结构的电机会引发系统振动。这种振动时有害的。以空调系统为例,在低转速(低于30[rps])的情况下,会形成系统共振,系统噪音提高,严重时还会造成空调系统应力集中点的损坏。在高速运转中,电动机相电流的峰值高,谐波大,高频的噪音高,并且限制了变频器的输出能力。针对这样的市场要求,RAMDA算法包含了以下两个力矩波动补偿技术: •G-type力矩控制 在G-type力矩控制作用下,系统振动达到,从而保证系统在低速下平稳、正常运转,扩大了系统实际运行的低频范围。通过下图可以看出,G-type力矩控制可以在低于30[rps]时大幅降低系统振动。
各种力矩控制作用下,系统振动振幅在各个转速下的比较图。 •M-type力矩控制 在M-type力矩控制作用下,变频器输出恒定的力矩,电动机相电流波形峰值下降,降低了谐波与功率损耗,降低了系统噪音。下图为M-type力矩控制时的电动机相电流波形与没有力矩控制是的电动机相电流的比较。 do820
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