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BJD6 (2)
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BJD6 (5)
BJDL 4.2
BJDL10.2
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BJDL5.10
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BJS6 (2)
BJS6 (3)
BJS6 (4)
BJS6 (5)
BJS8 (2)
BJS8 (3)
BJS8 (4)
BNC62 V0
BNF52 V0
BNMS ST1
BNMS ST2
BNS6 DD1
BNS6 DG1
BOM-16-1
BOM-16-B
BOM-16-L
BRT 125A
BRT 160A
BRTC125A
BS-41/80
BSM 6-30
BS-PIKTO
C10/10.N
C10/10.P
C1010-TB
C1012-TB
C10-250A
C10-250F
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C10-8-SK
C10-PS-D
C16/12.N
C16/12.P
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C2.5/6.P
C2.5-ZDP
C27CG-TB
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C5 cable
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C6/8.ST1
C63712G1
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C7506-TB
C9 cabel
CA1-8053
CA1-8054
CA1-8078
CA2-2011
CA2-2012
CA2-2013
CA2-2014
CA2-2015
CA2-2016
CA2-2021
CA2-2022

变频器基础原理
控制方式
1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
VVC的控制原理
在VVC中,控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时的电机励磁,并对负载加以补偿。
此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的开关时间。
决定开关时间要遵循以下原则:
数值上的一相在1/6个周期(60°)内保持它的正电位或负电位不变。
其它两相按比例变化,使输出线电压保持正弦并达到所需的幅值
与正弦控制PWM不同,VVC是依据所需输出电压的数字量来工作的。这能保证变频器的输出达到电压的额定值,电机电流为正弦波,电机的运行与电机直接接市电时一样。
由于在变频器计算的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感),所以可得到的电机励磁。
因为变频器连续的检测负载电流,变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型,跟随负载的变化。
VVC+的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器,这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。
因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。
利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。
用户可以选择自己喜爱的工作原理,或者由逆变器依据散热器的温度来自动选择控制原理。如果温度低于75°C采用SFAVM原理来控制,当温度高于75℃时就应用60°AVM原理。