Keb K14.56.B80-4008
发布时间:2018-11-13 09:44:36点击率:
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KebK14.56.B80-4008 线圈切换频率的增加反过来会提高速度。但是,如果供应的电能没有相应增加,则施加的转矩会下降。伏特每赫兹的控制提供了一个简单的方法来解决这个问题,通过增加线路电压来提高频率,使扭矩可以保持在一个恒定的水平。不幸的是,这种关系在低速下不是特别一致。需要更高的电压以在低速下保持高转矩,但效率下降并增加了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的方法,特别是在低速情况下,并且还可以使电机的定位控制更精确。这增加了整个交流电机的应用范围,这有助于降低工业机械的成本以及运营成本。 在磁场定向或磁通矢量控制中,速度和扭矩之间的关系由伏特每赫兹控制所打破。磁场定向控制的思想可以用直流电机的模型来表达,其中提供给定子和转子的电流是独立的。在这个模型中,扭矩和产生的流量可以独立控制。由电流产生的电机组内部的场强决定了磁通量。提供给转子中的电磁线圈的电流控制转矩-当磁场试图使自己进入稳定状态时。 KebK14.56.B80-4008 KebK14.56.B80-4008 直流电动机在转子上使用换向器,该换向器执行控制定子上的哪些线圈在任何时间都被激励的工作。换向器的设计使得电流切换到机械对齐的绕组,从而在该点产生大转矩。结果,绕组的管理方式使得磁通量变化,以保持转子绕组与定子中产生的磁场正交。 在交流电机中,只有定子电流受到直接控制。转子通常使用永磁体来提供其领域。这意味着通量和扭矩依赖于相同的电流。但是,面向场的控制提供了几乎独立操纵它们的能力。实际上,定子磁通被动态地控制以提供独立操纵转矩的能力。通常,定子线圈可以被驱动,以便它们或者产生转矩或者沿着定子轴施加力,这是一种不影响旋转的模式。这些方向分别是正交轴和直接轴。为了运动,每个线圈依次被驱动以产生高正交力。 几个数学变换被用来提供改变电流和电压的能力来解耦扭矩和通量。在磁场定向控制下,流过定子不同部分的电流由矢量表示。矩阵投影将三相时间和速度相关系统转换为两个坐标时间不变系统。通常使用分别表示通量和转矩分量的符号d和q来描述坐标。在(d,q)参考系中,施加的转矩与转矩分量呈线性关系。 KebK14.56.B80-4008
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