国产日产欧美精品-亚洲国产综合久久精品-色综合色国产热无码一-亚洲欧美日本国产,免费观看一区二区三区_在线观看片A免费不卡观看_亚洲а∨天堂久久精品_99久无码中文字幕一本久道

上海谱闵工业自动化设备有限公司

主营产品: MEGGER办事处,HAWE办事处,HYDAC办事处,MEGGER直流电阻测试仪

8

联系电话

13795286773

您现在的位置: 首页> 资料下载> 安川YASKAWA变频器CIMR-VB4A0018FBA技术资料

意大利ATOS阿托斯

ZIMMER|SOMMER

美国MEGGER

美国PARKER派克

德国E+H恩格斯豪斯

德国REXROTH力士乐

德国HYDAC贺德克

美国ASCO阿斯卡/NUMATICS

美国TESCOM泰思康

德国FESTO费斯托

德国AVENTICS安沃驰

德国HAWE哈威

德国SAMSON萨姆森

美国MOOG穆格

德国EBRO依博罗

意大利GEFRAN杰弗伦

德国LESER莱斯安全阀

德国P+F倍加福

德国IFM易福门

美国TOPWORX

美国ROSS

德国KTR

美国+GF+乔治费歇尔

德国GSR电磁阀

德国DUNGS冬斯

德国SICK施克

美国DEUBLIN杜布林

德国SOMMER索玛|ZIMMER

美国TSI

美国MAC阀

美国IDEX威肯

美国FAIRCHILD仙童

美国NASON纳森

澳大利亚GOYEN高原

意大利OMAL欧玛尔

赫斯曼HIRSCHMANN交换机

瑞士BIERI阀门

美国honeywell霍尼韦尔

英国NORGREN诺冠/HERION

德国HBM传感器

德国Tiefenbach帝芬巴赫

日本品牌

欧美陌生品牌

美国Associated Research

  • SEL开关量端子
  • SEL继电器
  • 美国DYNISCO丹尼斯克

  • 美国威格士

    德国SEIKA

    美国METRIX

    丹麦GRAS

    德国Kuebler库伯勒

    德国EPCOS

    德国Dr.BREI

    英国IMPULSE开关

    德国KOBOLD科宝流量计

    德国NOVOtechnik传感器

    德国KTR胀紧套

    DAIKIN大金

    德国hydrotechnik

    日本NABTESCO纳博特斯克

    日本KURODA黑田精工

    日本SMC

    stauff

    海德汉HEIDENHAIN

    ACE

    Bently本特利

  • BURKERT流量传感器
  • 美国PeterPaul

    宝德BURKERT

    ENERPA恩派克

    意大利丹佛斯DANFOSS

    ABB隔离开关

    英飞凌Infineon

    公司信息

    人:
    王晶
    话:
    13795286773
    机:
    13795286773
    真:
    QQ:3130334465
    址:
    上海市浦东新区自由贸易试验区美盛路55号2幢726室(保周创新中心)
    编:
    化:
    www.shpumin.com
    址:
    铺:
    http://www.mtfinger.com/st373482/
    给他留言

    安川YASKAWA变频器CIMR-VB4A0018FBA技术资料

    2021-11-30  阅读(1723)

    提 供 商 上海谱闵工业自动化设备有限公司 资料大小 458KB
    资料图片 【点击查看】 下载次数 107次
    资料类型 PNG 图片 浏览次数 1723次
    【详细说明】

    安川YASKAWA变频器CIMR-VB4A0018FBA技术资料

    正弦脉宽调制(SPWM)控制方式

    其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。

    电压空间矢量(SVPWM)控制方式

    它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到*。

    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。

    正弦脉宽调制(SPWM)控制方式

    其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 

    电压空间矢量(SVPWM)控制方式

    它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到*。

    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。正弦脉宽调制(SPWM)控制方式

    其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。

    电压空间矢量(SVPWM)控制方式

    它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到*。

    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。

    高压型LED产品设计电压是交流/直流220V电压,每个回路LED数量36-48个串联,每个回路电流20mA以下,限流方式有两种,一种是电阻限流,这种方式电阻功耗较大,建议使用每4个LED串接一个1/4W金属模电阻,均匀分布散热,这种接法是稳定可靠;另一种是电阻电容串联限流,这种接法大部分电压降在电容上,电阻功耗小,只能用在稳定的长亮状态,如果闪动电容储能,反而电压加倍,LED容易损坏。凡是使用控制器的LED必须使用电阻限流方式,LED一般每个回路一米,功率5W,三色功率每米15W。常用渐变控制器NE112K控制直流1200W,NE103D交流负载4500W直流负载1500W,如果灯管闪动单元多就使用NE112K,如果只需要整体闪动就使用NE103D。如果使用渐变方式,要注意负载匹配,霓虹灯和LED的发光分布特性不一样,同一回路不能混接不同类型的负载。




    产品对比 产品对比 二维码 在线交流

    扫一扫访问手机商铺

    对比框

    在线留言
    铜梁县| 民乐县| 沛县| 宜君县| 遵义县| 八宿县| 响水县| 江北区| 宣城市| 两当县| 突泉县| 宁德市| 读书| 孝昌县| 香港 | 张北县| 壤塘县| 建湖县| 兴业县| 镇巴县| 阳江市| 临漳县| 图们市| 桃园县| 伊吾县| 西吉县| 陕西省| 清远市| 米易县| 抚宁县| 邓州市| 积石山| 龙胜| 化隆| 康平县| 诏安县| 德保县| 淮阳县| 中西区| 潜江市| 威信县|