一、变频调速设备的主要构成部分
1.1自适应电机模型模块
该模块是变频系统的重要构成部分,其主要功能在于对电机的输入电流和电压进行检测,确保输入电源满足电机的基本参数。同时,该模块还通过对转矩进行直接控制,完成对电机的调速功能。在工业电气自动化系统中,变频调速技术通常在转速控制精度超过0.5%时,使用闭环转速进行反馈控制,从而达到控制电机转速的目的。
1.2脉冲优化选择器
在具体的设计过程中,通过选择合适的控制芯片,并设定对应调制方式(OFDM)的信号源,然后编写模块电路,实现对应的主要功能,包括FFT、插入循环前缀、缓冲模块以及D/A转换功能。为了保证设计模块具有对应的功能,在设置之后需要对OFDM信号源进行仿真试验,保证结果最终通过。另外,为了避免在载荷超出设计值而烧坏控制电路,需要在电路中增加设置浪涌抑制保护设备,保证整个电路处于安全、可靠运行状态。
1.3转矩与磁通比较器
转矩与磁通比较器的主要功能是将反馈信号与参考值进行周期性的对比,并在此之后通过滞环调节设备将转矩或者磁场状态输出,从而获得转矩与磁场的实时状态,为控制操作提供数据参考。
二、变频调速在工业电气自动化控制中的应用
2.1在电机单元模型中的应用
变频调速在电机单元模型中的应用主要表现在以下几个方面:(1)变频调速系统能够根据电动机的电压与电流情况做出合理的判断,并通过数据采集的方式检测出自动化装置运行的基本参数。(2)变频调速系统会将数据第一时间报送到客户终端,并根据电流量进行规划,通过电机中磁体与轴承的转换方向来对应用数值进行反馈,并设定调频的时间和速率。(3)在变频器的选择上,我们通常会以芯片功能的考察为主。结构优异的变频器能够根据系统中的传感信号对数据进行编码,并将每一部分与相应的电路模块相对应。(4)如果电机中出现电阻并联的情况,变频器可以将离散的部分集合起来,并对客户终端的数据传送结果进行分析,以体现阻值的均等性,达到节能的具体要求。
2.2变频技术在电机组系统的应用
变频器技术在电机组技能系统中的应用主要包括以下几个方面:(1)系统能够根据联动装置的工作情况对整体线路进行布局。在电机数量较少的情况下,变频机可以与驱动装置联合,并对较高的电压进行调节,避免高负荷的现象发生。(2)在电路的配制方面,变频系统内部也可以参照标准的数据划分运行模块,并将每个独立的部分都集中到一个平台上,以主电路作为电网的调控系统,采取电压逆变的方式来传递能量。调频器与自动化系统的结合能够使电力参数在客户终端显示出来,并体现结构的灵活性调整。在用电高峰期,系统也能够根据设备的运动频率来达到模式切换的目的,并启动检测中心的仿真保护模式。
2.3变频调速技术在工业节能方面的应用
变频调速技术在工业节能方面的效果非常显著。首先,在电机自动化系统启动时,变频感应器会将设备内所累积的缓冲脉波予以发布,并进入工作状态。如果超过了变频器中所限定的数值,客户终端会立即发出警示,并针对系统中所显示的结果来重新设定信号,实现速度的安全调控。最重要的是,变频器可以在电力系统中设定节点,以继电器作为控制中心,对电压回路进行规划。如果电压或电流超出了标准额定值的20%,则说明自动化系统的启动速率过高,出现了不必要的耗能情况。而变频器系统中的预警中心会进行警报,指示灯也将由绿色变为红色,提示工作人员进行重置。
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三、变频调速在工业电气自动化控制中的具体案例分析
3.1变频调速器的应用环境
变频调速系统的灵活性非常高。它能够根据电源运动频率进行调节,并在数据集合的基础上规划电机参数。如果电机设备的转动频率过高,系统内部会将信息反馈到监督平台中,并依照相应的指令进行调动,以达到灵活控制的目的。假定变频调速器的状态良好,其工作速度可达20ms,精度可达闭环转动率的95%。同时,自动化与变频系统相结合可以实现电能的优化。自动化驱动中心主要依靠电压的设定来完成,容易出现启动器失效等情况,消耗大量的电能。而变频系统的融入则可以规避这种情况,在制定电气参数标准的基础上对电力的流转过程进行监督。
3.2具体应用案例
在电动机的整体规划过程中,设计者对调频器中的转矩比较器和磁通比较器进行完善。首先,根据两类比较器作用的不同设定参考数值。一般情况下,转矩比较器的转动时间为每次0.05s,磁通比较器的转动速度为0.02s/次。每个磁通感应器在一个节点处会出现一定的滞留时间。如果在电源接通的瞬间变频器的塑速率加快,则说明其电容和电池容量在限定的范围内,没有出现大幅度变化的情况。反之,则说明变频器的磁通感应中心的信息不灵敏。工作人员将变频器在自动化电动机中进行使用,并根据其中的引脚位置进行连接,得出以下结果:大容量变频器在电源启动时进行能量收集,其中80%的数据在服务终端会得到回馈,20%的电能则会消耗出去。电网将这部分能量储存起来,并选择一个单元进行电阻制动。变频调速技术的融入能够将耗能量较大的设备进行改进,并根据具体的情况做出合理有效的规划,实现节能的目的。
3.3变频器在自动化控制中的应用结果
经过变频器中数据的收集和电压的均衡制定规划,电动自动化的工作效率得到了提升。首先,在同样的能量消耗下,变频器技术的融入会使电动机启动更加快速,并有大于一般的电能储存在自动化设备中。但在传统的自动化机械运行中,还会出现能量负化的现象。其次,传统自动化驱动中心主要依靠电压的设定来完成,容易出现启动器失效等情况,消耗大量的电能。而变频系统的融入则可以规避这种情况,在制定电气参数标准的基础上对电力的流转过程进行监督。最后,在电阻数值相同的电容器中,变频自动化装备的信号检测速度要比传统的自动控制技术高,平均每秒多出500条信息左右,具备了极高的灵敏性。因此,使用时可以通过输出功率的控制来达到电动机同步转动的目的,实现再生能源的存储,为能源的节约创造有利条件。
四、结论
简单来说,因为变频调速技术具有节约能源、能够提高企业经济效益等诸多优势,完全满足了我国电气自动化控制的要求。因此,在今后的工业电气自动化控制行业领域内,该项新技术就应该大力的推广以及应用,从而促使企业发展更加稳定。
参考文献:
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[3]王华.基于智能控制的异步电机变频调速的研究[J].数字技术与应用,2015(1).
姓名:郭俊健(1984.9.10),性别:男,籍贯:青海省化隆县,民族:汉,学历:本科,职称:电气工程师(中级),研究方向:工业电气类。
论文作者:郭俊健
论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年01期
论文发表时间:2019/6/18
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