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1,电机的直接转矩控制英勇场合都有哪些些啊

用在启动转矩大、转矩动态反应要求比较快的应用场合。比如空气压缩机、传送带、磨煤机、搅拌机、破碎机等等。其实直接转矩控制在低速下转矩脉动还是比较大的,这个是它的一个缺点。
朋友,变频器控制电动机如果只是用来启动停止那么只要继电器就可以了,不用接触器啊,如果还要调整转速频率那么就得采用配套控制器才可以的。呵呵,朋友,控制回路采用中间继电器就说明继电器的开合就使变频器的s1s2和s接通或者分断的啊,这样就可以控制变频器的启动和停止了。既然控制回路只接变频器的故障报警,那么就说明是用空开来开启变频器的,而变频器设置为上电后自动运行状态了。

电机的直接转矩控制英勇场合都有哪些些啊

2,直接转矩控制

先求得定子两相坐标系的磁链,然后通过反正切函数求得磁链位置,磁链位置的范围从-pi到+pi,然后在把其分为123456等六个扇区。开关表根据转矩滞环比较器和磁链滞环比较器的输出及磁链所在扇区来判断选择空间电压矢量。在这不太好说,我毕业设计刚做完,就是直接转矩控制的,偶的毕业设计成绩优秀。要有需要可以帮你一下。
直接转矩控制(direct torque control——dtc),国外的原文有的也称为direct self-control——dsc,直译为直接自控制,这种“直接自控制”的思想以转矩为中心来进行综合控制,不仅控制转矩,也用于磁链量的控制和磁链自控制。

直接转矩控制

3,论述PMSM直接转矩控制基本原理和控制方法

百度文库上有很多永磁同步电机无非就是转子绕组变成了永磁体,所以和一般同步电机是一样的。转矩控制通过电流控制实现C=1.5Phi*Iq,Phi就是转子磁通,Iq定子电流park变换q轴分量
, 式中,ud、uq 定子电压dq轴分量;rs 定子绕组相电阻;id、iq 定子电流dq轴分量;ψd、ψd 定子磁链dq轴分量; ωs 电角速度;ψf 永磁体产生的磁链(转子磁链);ld、lq 定子绕组dq轴分量;np 电机极对数; tem 电磁转矩;tl 负载转矩;rω 阻力系数;ω 转子机械角速度ω=npωs;j 转动惯量(包括转子转动惯量和负载机械折算过来的转动惯量)。 滞环控制方案。滞环电流跟踪pwm方法是一种滞后瞬时控制,也即滞环比较电流自动跟踪控制。这种脉宽调制方法近似于电流闭环控制,强迫定子电流在限定的区域内跟随电流指令,从而可使电压型逆变器调速系统具有和电流型逆变器调速系统一样的动态性能。此外,由于它基于电流控制,系统对电网电压波动和直流电压纹波的影响较小。

论述PMSM直接转矩控制基本原理和控制方法

4,直接转矩控制的介绍

直接转矩控制(Direct Torque Control——DTC),国外的原文有的也称为Direct self-control——DSC,直译为直接自控制,这种“直接自控制”的思想以转矩为中心来进行综合控制,不仅控制转矩,也用于磁链量的控制和磁链自控制。直接转矩控制与矢量控制的区别是,它不是通过控制电流、磁链等量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量控制,其实质是用空间矢量的分析方法,以定子磁场定向方式,对定子磁链和电磁转矩进行直接控制的。这种方法不需要复杂的坐标变换,而是直接在电机定子坐标上计算磁链的模和转矩的大小,并通过磁链和转矩的直接跟踪实现PWM脉宽调制和系统的高动态性能。
先求得定子两相坐标系的磁链,然后通过反正切函数求得磁链位置,磁链位置的范围从-pi到+pi,然后在把其分为123456等六个扇区。开关表根据转矩滞环比较器和磁链滞环比较器的输出及磁链所在扇区来判断选择空间电压矢量。在这不太好说,我毕业设计刚做完,就是直接转矩控制的,偶的毕业设计成绩优秀。要有需要可以帮你一下。

5,ABB变频器技术什么叫DTC直接转矩控制

调速传动经历四个阶段,即:1 直流电机传动 2交流传动, 频率控制, PWM 3 交流传动,矢量控制, PWM 4 交流传动, 直接转矩控制DTC的控制变量为电机磁通和电机转矩。直接转矩控制是直接基于电机电磁状态来控制转矩和速度的一种方式,类似于直流电机。控制中不使用矢量坐标系变换而是使用开关矢量表(6个向量)和bang-bang控制。不以电流为控制对象,而以比电流超前的电压为控制对象,由于不使用电流环控制,而是使用砰-砰控制策略,所以在加减速和负载变化的动态过程中,采用砰-砰控制的DTC转矩响应速度理论上是采用PI调节器的矢量控制的3~4倍。在逆变器中直接使用转矩和磁通为控制信号,产生电压的PWM波形,从而避开了将定子电流分解成转矩和磁通分量的过程,省去了旋转变换和电流控制,简化了控制器结构。选择定子磁通为被控量,而不像矢量控制那样选择转子磁通。这样一来,计算磁通的模型就不受转子参数变化的影响,提高了控制系统的鲁棒性。离散电压矢量直接控制定子磁通幅值和角度,也就是控制定子磁通幅值和输出转矩,所以定子磁链的控制本质上是空间电压矢量的控制问题。基于离散电压矢量生成基本电压开关矢量表。只要输入有误差,输出电压就在各个基本电压矢量表之间“砰-砰”式的切换,所以磁通幅值和转矩波动可以被控制在允许的范围内。因为控制变量是电机的转矩(和磁通),所以叫直接转矩控制。

6,变频器的矢量控制与直接转矩控制

矢量控制方法实现了对交流电机转矩和磁链的单独控制,使交流电动机的控制性能可以和直流电动机相媲美,开创了交流调速和直流调速相竞争的时代。矢量控制方法调速精度高,动态响应快,在高速和低速的情况下都有比较好的控制性能。 直接转矩控制检测定子磁场,受电动机转子参数影响较小,动态响应好,可获得快速的转矩相应,控制算法和系统结构简单,但转矩脉动指标和低速性能比矢量控制略差。
1、矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,对电动机在励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。基于转差频率的矢量控制方式属于闭环控制方式,需要在电动机上安装速度传感器,因此,应用范围受到限制。无速度传感器矢量控制是通过坐标变换处理分别对励磁电流和转矩电流进行控制,然后通过控制电动机定子绕组上的电压、电流辨识转速以达到控制励磁电流和转矩电流的目的。这种控制方式调速范围宽,启动转矩大,工作可靠,操作方便,但计算比较复杂。2、直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念,在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩,通过检测定子电阻来达到观测定子磁链的目的,因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观、简洁,计算速度和精度都比矢量控制方式有所提高。即使在开环的状态下,也能输出100%的额定转矩,对于多拖动具有负荷平衡功能。
矢量控制 模拟直流电机的控制方式(低转速高扭矩) 直接转矩控制 只针对电机力矩反馈 进行闭环控制而已。

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