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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对交流永磁同步电机在变频驱动下切换到工频时会产生很大的冲击电流,应用一种全数字化单同步坐标系软件锁相环(SSRF-SPLL)方法,采用电力电子开关器件代替交流接触器实现电机向电网小冲击电流的同步切换。该锁相方法能够很好地跟踪电网的频率、相位和幅值,电力电子开关器件可以大大缩短切换延迟时间。从仿真和实验角度检验了方案的可行性和准确性,其实验切换电压平稳,切换电流在其额定电流的1.5倍以下。  相似文献   

2.
针对异步电机在变频切工频过程中存在瞬时冲击电流和过电压的问题,提出一种变频/工频的柔性切换控制策略,由基于转子磁链定向的矢量控制、同步策略和合闸换流控制组成。在变频调速工况下,采用转子磁链定向的转速外环电流内环的矢量控制方式。当电机需要从变频切换至工频运行时,通过同步控制策略实现电网电压和逆变器输出电压的主动同步,减小合闸时因两个电压较大的偏差导致的电压电流冲击。切换过程中采用合闸换流控制实现柔性切换。该方法不受接触器分断时间和投切时刻的影响,减小了切换过程中的冲击电流。最后通过实验验证了所提控制策略的有效性。  相似文献   

3.
变频器同步切换控制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前变频恒压供水系统中多泵变频循环软起动设计方案对变频器,电机和供不系统的影响进行深入分析,指出其局限性和严重的危害性,并提出变频输出切换技术发展方向,即变频器和工频电网之间的同步切换控制技术。  相似文献   

4.
张雪平 《中小型电机》2005,32(2):50-51,56
本文采用锁相技术实现变频与工频的平稳切换,防止切换过程中过电流的冲击;利用锁扣接触器防止调速系统因电网电压波动而造成的频繁跳闸,提高了变频调速系统的可靠性和安全性。  相似文献   

5.
大容量回转式空气预热器在变频-工频切换瞬间,常因电源相位不一致引发过电流冲击而导致切换失败。为有效解决这一问题,开发了基于锁相环技术的变频-工频同步切换控制装置。将变频器作为压控振荡器(VCO);采用高性能的C8051F单片机作为主控制器,通过其内部集成的高速AD、DA转换器采集变频、工频电压信号,利用软件锁相技术,经数字运算进行鉴相和锁相控制,实现变频与工频之间的相位锁定。实际运行证明,该同步切换装置锁相快速、准确,稳态相位误差小于±7,°切换电流小于1.5倍电机额定值,实现了空气预热器变频-工频的无扰切换。  相似文献   

6.
《电器工业》2009,(11):65-65
企业名称:天津昆仑天辰仪表有限公司 产品特点:1功能与用途3SINV软切换控制器基于电压矢量跟踪原理,以工业级MCU为控制核心,准确捕捉变频输出电压矢量与工频电压矢量的同步点,为感应电动机由变频运行切换至工频运行提供可靠的控制信号。3SINV广泛适用于供水、送风、供暖等需要将交流感应电动机从变频运行无扰切换至工频运行工作场合。  相似文献   

7.
利用DQ0坐标变换解决变频器输出的同步切换问题,结合空间矢量调制,使变频器能跟踪工频侧的相位、幅值并调整输出,从而实现交流异步电动机在工频和变频两端的自由软切换。通过仿真验证了方法的正确性。  相似文献   

8.
采用了一种基于电网电压空间矢量定向的三相异步电机同步切换控制策略,解决海底泥浆举升钻井(SMD)系统中存在的大功率三相异步电机在进行变频/工频切换时冲击电流大的问题。设计了锁频环和基于二阶广义积分器(SOGI)的数字滤波器,改善电网电压谐波、频率波动、直流偏移对坐标变换结果的影响。通过在变频器输出侧加入电抗器,解决由交流接触器延时导致的冲击电流大的问题。最后,通过实验验证了方案的可行性。  相似文献   

9.
基于六边形空间电压矢量基本原理,提出一种高起动转矩的感应电机起动控制方法。首先分析在工频正弦电网上利用六边形空间电压矢量实现离散变频的原理,并从转子旋转磁链轨迹证明其可行性。然后利用大功率感应电机特性说明空间电压矢量变频下电流断续时间内磁链几乎不衰减,再通过电压矢量的平移实现基于六边形两相导通空间电压矢量的多级离散变频。采用适当的频率切换方式,使频率切换过程电机的冲击最小,近似达到离散变频无扰切换的目的。最后,通过仿真和实测结果对比,验证了所提出的起动方法的有效性。该方法降低了起动电流、提高了起动转矩,具有一定的理论研究和实际应用价值。  相似文献   

10.
侍寿永 《电气传动》2012,42(7):69-72
在变频调速控制系统中,变频器经常需要从变频到工频的切换,切换时机不当会产生很大的电流,该电流对变频器、电动机等设备产生严重的冲击甚至损坏,并对电网产生严重的电磁干扰。在分析切换所产生冲击电流的原因和同步切换原理基础上,提出用同步器实现同步切换,并用PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真软件对同步切换进行了仿真。结果表明:用同步器实现的同步切换有效地避免了过大的电流冲击,保证了切换的平稳过渡。  相似文献   

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