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产地类别 | 进口 | 供电电压 | 其他 |
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控制方式 | 电流矢量 | 输出电压调节方式 | 其他 |
外型 | 铁壳 | 应用领域 | 环保,建材/家具,电子/电池,电气,综合 |
直流电源性质 | 其他 |
SEW变频器
MC07B0005-5A3-4-00/L/FSC
SEW变频器
、控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式; [8]
2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别; [8]
3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制; [8]
4、实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。 [8]
矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩
矢量控制(VC)方式
矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。
变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择
现货库存
SEW MC07B0005-5A3-4-00/L/FSC 11B
SEW MC07B0015-5A3-4-00
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SEW MDX61B0011-5A3-4-00 【 产品】
SEW MDX61B0014-5A3-4-00
SEW MDX61B0022-5A3-4-00
SEW MDX61B0022-5A3-4-0T
SEW MDX61B0030-5A3-4-00
SEW MDX61B0030-5A3-4-0T
SEW MDX61B0040-5A3-4-00
SEW MDX61B0055-5A3-4-0T/DEH11B
SEW MDX61B0055-5A3-4-OT/DEH11B
SEW MDX61B0075-5A3-4-00
SEW MDX61B0110-5A3-4-0T
SEW MDX61B0150-503-4-00
SEW MDX61B0220-503-4-00
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