Produk
Kawalan Vektor VFD

Kawalan Vektor VFD

Kawalan vektor VFD ialah kaedah kawalan pemacu frekuensi berubah-ubah (VFD) di mana arus pemegun bagi tiga fasa AC atau motor elektrik DC tanpa berus dikenal pasti sebagai dua komponen ortogon yang boleh divisualisasikan dengan vektor.
Zhejiang Hertz Electric Co.,Ltd

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., yang diasaskan pada 2014, ialah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhusus dalam pembangunan, pembuatan, jualan dan perkhidmatan selepas jualan, yang menyediakan perkhidmatan pengilang peralatan sederhana dan mewah serta penyepadu sistem automasi industri. Bergantung pada peralatan pengeluaran berkualiti tinggi dan proses ujian yang ketat, kami akan menyediakan pelanggan dengan produk seperti penyongsang voltan rendah dan voltan sederhana, pemula lembut dan sistem kawalan servo dan penyelesaian dalam industri berkaitan. Syarikat itu berpegang kepada konsep "menyediakan pengguna dengan produk dan perkhidmatan terbaik" untuk memberi perkhidmatan kepada setiap pelanggan. Pada masa ini, ia digunakan terutamanya untuk metalurgi, industri kimia, pembuatan kertas, mesin dan industri lain.

 

Kenapa Pilih Kami

Pasukan profesional

Pasukan pakar kami mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam industri, dan kami menyediakan pelanggan kami sokongan dan nasihat yang diperlukan.

Produk berkualiti tinggi

Produk kami dihasilkan mengikut piawaian tertinggi hanya menggunakan bahan terbaik. Kami memastikan produk kami boleh dipercayai, selamat dan tahan lama.

Perkhidmatan dalam talian 24J

Talian hotline 400 dibuka 24 jam sehari. Faks, e-mel, QQ dan telefon adalah serba boleh dan berbilang saluran untuk menerima masalah pelanggan. Kakitangan teknikal 24 jam sehari untuk menjawab masalah pelanggan.

 

 

Penyelesaian sehenti

Menyediakan sokongan teknikal dalam keseluruhan proses pemeriksaan, pemasangan, pentauliahan, penerimaan, ujian penerimaan prestasi, operasi, penyelenggaraan dan lain-lain bimbingan teknikal yang sepadan dan latihan teknikal yang berkaitan dengan produk kontrak tepat pada masanya.

 

VFD For Motors

VFD Untuk Motor

Pemacu Frekuensi Berubah (VFD) kami, direka untuk kawalan motor yang tepat, ialah penyelesaian serba boleh yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan prestasi operasi.

Inverter Drive

Pemacu Inverter

Pemacu penyongsang membolehkan kawalan tepat ke atas kelajuan motor, menghasilkan penggunaan tenaga yang berkurangan dan kos operasi yang lebih rendah, menjadikannya pilihan mesra alam untuk perniagaan.

Frequency Drive for Three Phase Motor

Pemacu Kekerapan Untuk Motor Tiga Fasa

Bahan berkualiti tinggi dan teknologi kelas pertama. Fungsi berkuasa, penghantaran berubah-ubah secara berterusan. Penampilan biasa, kecil dan cantik. Operasi yang mudah dan paparan digital yang intuitif.

Single Phase VFD Drive

Pemacu VFD Fasa Tunggal

Jenis VFD ini sering digunakan dalam tetapan kediaman dan komersial kecil, kerana ia sesuai untuk motor yang beroperasi pada kuasa 120V dan tidak memerlukan output kuasa yang tinggi.

1.5KW VFD

VFD 1.5KW

Kami memberikan setiap segmen tunggal 220V dan tiga segmen input 220V. Apabila digunakan untuk fasa tunggal, setiap segmen lain boleh digunakan sebagai talian ganti.

2.2KW VFD

VFD 2.2KW

Penggunaan peranti penukaran frekuensi, sistem penyaman udara seret pam penyejukan, pam air sejuk, kipas adalah teknologi penjimatan kuasa yang sangat baik.

3.7KW VFD

VFD 3.7KW

Pemacu Frekuensi Berubah 3.7KW. Ini ialah motor gear DC tanpa berus 24V 150W dengan bebibir 90x90mm. Kotak gear sudut kanan aci jalan kunci 10:1 terbina dalam membawa kelajuan dan tork kepada 300.

5.5KW VFD

VFD 5.5KW

Pemacu Frekuensi Berubah 5.5KW. Ini ialah Motor gear DC tanpa berus 24V 150W dengan bebibir 90x90mm. Kotak gear spur 5:1 terbina dalam membawa kelajuan dan tork kepada 600rpm dan 1.95Nm(276.14.

VFD Control Drive

Pemacu Kawalan VFD

Penukar frekuensi ialah mesin kekuatan AC yang menukar bekalan elektrik kepada frekuensi yang berbeza. Pada akhir 1980-an, China mula menggunakan penukar frekuensi.

 

Apakah VFD Kawalan Vektor

 

 

Kawalan vektor VFD ialah kaedah kawalan pemacu frekuensi berubah-ubah (VFD) di mana arus pemegun bagi tiga fasa AC atau motor elektrik DC tanpa berus dikenal pasti sebagai dua komponen ortogon yang boleh divisualisasikan dengan vektor. Dengan mengawal selia kelajuan dan tork motor, VFD kawalan vektor mencapai prestasi optimum. Kaedah ini penting dalam industri yang memerlukan proses yang dipacu motor yang tepat, seperti pembuatan, robotik dan sistem automatik yang lain.

 

Faedah Kawalan Vektor VFD

 

Kecekapan Tenaga:Dengan mengoptimumkan prestasi motor, kawalan vektor VFD mengurangkan penggunaan tenaga, yang penting bagi industri yang ingin mengurangkan kos dan mengurangkan kesan alam sekitar mereka. Penggunaan tenaga yang lebih rendah diterjemahkan kepada penjimatan kos yang ketara dari semasa ke semasa.

 

Peningkatan Ketepatan Proses:Dengan kawalan yang tepat ke atas kelajuan dan tork, industri boleh mencapai ketepatan yang lebih tinggi dalam proses mereka, yang membawa kepada kualiti produk yang lebih baik dan mengurangkan sisa. Ketepatan ini amat penting dalam aplikasi berkepentingan tinggi seperti pembuatan semikonduktor dan aeroangkasa.

 

Jangka Hayat Motor Dilanjutkan:Kawalan vektor VFD mengurangkan tekanan pada motor dengan memastikan ia beroperasi dalam parameter optimum, sekali gus memanjangkan jangka hayatnya dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Kebolehpercayaan ini adalah penting dalam aplikasi di mana masa henti peralatan boleh membawa kepada kerugian kewangan yang ketara.

 

Fleksibiliti Dipertingkat:VFD kawalan vektor sangat mudah disesuaikan dan boleh diprogramkan untuk disesuaikan dengan pelbagai aplikasi, menjadikannya sesuai untuk industri dengan keperluan yang pelbagai dan berubah. Keupayaan untuk memprogram semula parameter kawalan membolehkan penyesuaian pantas kepada proses dan produk baharu.

 

Pemantauan dan Diagnostik Masa Nyata:VFD kawalan vektor lanjutan menggabungkan teknologi digital yang membolehkan pemantauan dan diagnostik masa nyata. Ini membolehkan pengesanan awal masalah yang berpotensi, mengurangkan kemungkinan kerosakan yang tidak dijangka dan membolehkan strategi penyelenggaraan ramalan.

 

Kepentingan Kawalan Vektor VFD
 

Kawalan vektor VFD adalah penting untuk meningkatkan kecekapan dan prestasi sistem dipacu motor. Dengan mengawal kelajuan dan tork motor dengan tepat, kawalan vektor membantu dalam mengurangkan penggunaan tenaga, meningkatkan ketepatan proses dan memanjangkan jangka hayat motor. Tahap kawalan ini adalah penting dalam industri di mana ketepatan dan kecekapan adalah diutamakan. Dalam landskap kompetitif industri moden, keupayaan untuk memperhalusi operasi motor diterjemahkan terus kepada penjimatan kos dan kualiti produk yang lebih baik.

Vector Control VFD

Cara Kawalan Vektor VFD Berfungsi

 

Vector Control VFD

Pada terasnya, VFD kawalan vektor berfungsi dengan menguraikan arus stator kepada dua komponen ortogon yang boleh dikawal secara bebas. Satu komponen mengawal fluks magnet, manakala satu lagi mengawal tork. Penguraian ini membolehkan kawalan tepat ke atas output motor, itulah sebabnya kawalan vektor dianggap sebagai salah satu kaedah terbaik untuk kawalan motor dalam aplikasi industri. Sistem kawalan menggunakan maklum balas daripada penderia untuk melaraskan komponen ini secara dinamik, memastikan motor beroperasi pada kecekapan puncak di bawah beban dan keadaan yang berbeza-beza.

 

Perbandingan Antara Kaedah Kawalan Skalar dan Kaedah Kawalan Vektor VFD?

Jika dibandingkan dengan kaedah kawalan tradisional, kawalan vektor menawarkan beberapa kelebihan yang ketara. Kaedah tradisional, seperti kawalan skalar, terutamanya melaraskan kelajuan motor dan voltan tanpa mengambil kira interaksi kompleks dalam motor. Pendekatan ini boleh membawa kepada ketidakcekapan dan kawalan yang kurang tepat, kerana kaedah kawalan skalar selalunya lebih mudah dan lebih murah untuk dilaksanakan tetapi tidak mempunyai prestasi dinamik dan ketepatan kawalan vektor. Kaedah kawalan skalar sesuai untuk aplikasi di mana ketepatan tinggi dan tindak balas dinamik tidak kritikal, tetapi ia gagal dalam persekitaran berprestasi tinggi.

 

Kawalan vektor, sebaliknya, menyediakan pendekatan yang lebih canggih dengan melaraskan secara bebas kedua-dua tork dan arus yang menghasilkan fluks. Ini menghasilkan operasi yang lebih cekap, prestasi yang lebih baik dan ketepatan yang lebih tinggi. Dengan menguruskan arus ini secara berasingan, VFD kawalan vektor boleh mengekalkan prestasi motor yang optimum di bawah keadaan beban yang berbeza-beza, memastikan motor beroperasi pada titik kecekapan terbaiknya. Walaupun pelaksanaan awal kawalan vektor boleh menjadi lebih kompleks dan mahal, faedah jangka panjang dari segi penjimatan tenaga, prestasi dan kecekapan operasi sering mewajarkan pelaburan.

 

Sebagai contoh, dalam aplikasi perindustrian di mana motor berjalan secara berterusan di bawah beban yang berbeza-beza, kecekapan dan ketepatan kawalan vektor yang lebih baik boleh membawa kepada penjimatan kos yang besar dan peningkatan kebolehpercayaan. Keupayaan untuk mengekalkan prestasi motor yang optimum dalam keadaan yang berbeza-beza menjadikan kawalan vektor VFD pilihan yang unggul untuk banyak aplikasi, memberikan kedua-dua faedah ekonomi dan teknikal yang jauh melebihi kerumitan dan kos awal.

 

Aplikasi Kawalan Vektor VFD
 

Pembuatan:Dalam pembuatan, VFD kawalan vektor digunakan untuk mengurus tali pinggang penghantar, lengan robotik dan jentera lain yang memerlukan kawalan pergerakan dan kelajuan yang tepat. Ini memastikan proses pengeluaran yang lancar dan cekap, mengurangkan masa henti dan meningkatkan daya pengeluaran.

 

Robotik:Robotik sangat bergantung pada VFD kawalan vektor untuk pergerakan tepat anggota dan penggerak robot. Tahap kawalan ini penting untuk tugas yang memerlukan ketepatan tinggi, seperti pemasangan, kimpalan dan pembungkusan. Sistem robotik lanjutan menggunakan VFD kawalan vektor untuk menyegerakkan berbilang motor, membolehkan manuver dan operasi yang kompleks.

 

Industri Automotif:Dalam industri automotif, VFD kawalan vektor digunakan dalam kenderaan elektrik (EV) untuk menguruskan prestasi motor elektrik. Ini menghasilkan kecekapan dan prestasi yang lebih baik bagi EV, menjadikannya lebih berdaya saing dalam pasaran. Kawalan yang tepat juga meningkatkan pengalaman pemanduan dengan memberikan pecutan lancar dan brek regeneratif.

 

Sistem HVAC:Sistem pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara (HVAC) menggunakan VFD kawalan vektor untuk mengurus pemampat dan kipas. Ini memastikan operasi cekap tenaga dan mengekalkan persekitaran yang selesa sambil mengurangkan haus dan lusuh pada komponen mekanikal.

 

Industri Tekstil:Dalam industri tekstil, VFD kawalan vektor digunakan untuk menguruskan kelajuan dan ketegangan mesin tenun dan mesin berputar. Ini membolehkan pengeluaran fabrik berkualiti tinggi dengan sifat yang konsisten, memenuhi keperluan ketat pasaran.

 

Apakah Jenis Motor yang Serasi dengan VFD Kawalan Vektor?
 

Motor aruhan

 

Jenis motor yang paling biasa digunakan dengan VFD kawalan vektor. Ini termasuk motor aruhan sangkar tupai dan pemutar luka, yang mendapat manfaat daripada kawalan tepat kelajuan dan tork yang disediakan oleh sistem kawalan vektor.

Motor Segerak Magnet Kekal

VFD kawalan vektor boleh mengawal PMSM dengan cekap, menawarkan kawalan kelajuan dan tork yang tepat dengan melaraskan arus stator mengikut kedudukan rotor, penting dalam aplikasi yang memerlukan kecekapan dan prestasi tinggi.

Motor DC tanpa berus

 

Walaupun motor BLDC ditukar secara elektronik, VFD kawalan vektor masih boleh digunakan untuk mengoptimumkan prestasinya, memberikan operasi yang lancar, tork yang tepat dan kawalan kelajuan.

 

Isu dan Penyelesaian Biasa

Arus Galas

Pensuisan frekuensi tinggi dalam VFD boleh menyebabkan arus elektrik mengalir melalui galas motor, yang membawa kepada haus pramatang dan potensi kegagalan. Penyelesaian: Gunakan galas bertebat atau teknik pembumian aci untuk melindungi motor. Galas bertebat menghalang pengaliran arus elektrik melalui permukaan galas, manakala teknik pembumian aci mengalihkan arus daripada galas, dengan itu melindunginya daripada kerosakan elektrik.

01

Terlalu panas

Motor boleh menjadi terlalu panas disebabkan peningkatan kelajuan operasi dan penyejukan yang tidak mencukupi. Terlalu panas boleh menyebabkan kegagalan motor pramatang dan peningkatan masa henti. Penyelesaian: Pastikan penyejukan dan pengudaraan yang mencukupi, dan pertimbangkan untuk menggunakan motor dengan penarafan haba yang lebih tinggi. Penyelenggaraan tetap untuk membersihkan kipas penyejuk dan sink haba adalah penting. Selain itu, menggunakan sistem pemantauan suhu boleh memberikan amaran awal tentang terlalu panas, membolehkan campur tangan tepat pada masanya.

02

Riak Tork

Pada kelajuan rendah, motor mungkin mengalami riak tork, yang membawa kepada getaran dan bunyi. Ini boleh menjejaskan ketepatan operasi dan menyebabkan haus pada komponen mekanikal. Penyelesaian: Laksanakan algoritma kawalan lanjutan seperti VFD kawalan vektor untuk melancarkan penghantaran tork. Kawalan vektor VFD boleh melaraskan medan magnet dan pengeluaran tork motor secara dinamik, memastikan operasi lancar dan senyap walaupun pada kelajuan rendah.

03

Harmonik

Harmonik ialah bunyi elektrik yang diperkenalkan oleh VFD kawalan vektor ke dalam sistem kuasa, yang boleh menjejaskan peralatan lain. Bunyi ini boleh menyebabkan terlalu panas dalam transformer dan konduktor neutral, dan mengganggu talian komunikasi. Penyelesaian: Gunakan penapis harmonik dan teknik pembumian yang betul untuk mengurangkan kesan ini. Penapis harmonik boleh melicinkan bentuk gelombang elektrik, mengurangkan bunyi bising dan melindungi peralatan sensitif daripada gangguan.

04

 

Tetapan VFD Kawalan Vektor

 

Pilih PO kumpulan dan tetapkan parameter berjalan asas. Tekan△atau V untuk melaraskan parameter. Ambil tetapan output 380V/50Hz tiga fasa sebagai contoh.
P{{0}}.00=0 (Mod kawalan 0: V/F, 1: Vektor tidak masuk akal)
P0.01=0 (Potentiometer analog pada panel kawalan)
P0.02=50.00 (Kekerapan berjalan)
P0.03=0 (Mod panal kawalan)
P0.06=50.00 (Kekerapan output maksimum)
P0.07=50.00 (Kekerapan larian asas)
P0.08=380 (Voltan keluaran maksimum)
P0.17=3 (Masa Acc)
P0.18=3 (Masa Dis)
Untuk menetapkan kumpulan PA, anda perlu menetapkan P0.00= 1 (kawalan vektor). PA.00,Penalaan automatik statik VFD
PA.00=1 (Penalaan automatik parameter motor, Penalaan atuo statik)
PA.01=380 (Voltan terkadar motor)
PA.02=2.5 (Arus dinilai motor)
PA.03=50 (Kekerapan dinilai motor)
PA.04= 1390 (Kelajuan berputar dinilai motor)
PA.05=4 (Tiang motor)
Penalaan automatik statik VFD digunakan terutamanya untuk mengukur rintangan, sinduktansi dan parameter lain motor. Untuk mencapai kawalan yang lebih baik dan lebih tepat. Tekan FWD untuk memulakan penalaan automatik statik. Apabila antara muka frekuensi dipaparkan, penalaan automatik statik selesai.

 

Apakah Mod Kawalan VFD Kawalan Vektor?
 

VFD kawalan vektor gelung tertutup

VFD kawalan vektor gelung tertutup memerlukan motor khas dengan maklum balas pengekod (oleh itu istilah "gelung tertutup") yang memberikan maklumat kedudukan aci motor kepada pemacu. Pemacu menggunakan maklumat ini untuk sentiasa mengubah nisbah V/Hz untuk menghasilkan tork maksimum. VFD jenis ini berprestasi tinggi dan sangat mahal.

VFD kawalan vektor tanpa sensor

Kawalan vektor tanpa sensor VFD berfungsi dengan motor standard, tetapi kerana tiada maklum balas pengekod, prestasinya tidak begitu baik seperti gelung tertutup, tetapi masih jauh lebih baik daripada pemacu V/Hz. Daripada mendapatkan maklumat masa nyata daripada pengekod, pemacu vektor tanpa sensor menganggarkan perkara yang sedang berlaku dengan mencipta model motor dalam perisiannya. Model ini dicipta menggunakan maklumat motor yang dimasukkan pengguna secara manual, bersama-sama dengan maklumat lain yang diukur oleh pemacu apabila ia disambungkan ke motor.

 

 
Perkara yang Perlu Dipertimbangkan Apabila Memilih VFD Kawalan Vektor

 

Ciri-ciri Beban
Fahami jenis beban (torsi malar atau tork berubah) yang akan dipandu oleh motor. VFD kawalan vektor sangat berkesan untuk aplikasi tork malar, seperti penghantar atau kren, di mana kawalan tork pada kelajuan rendah adalah kritikal.

Keperluan Tork
Pertimbangkan keperluan tork pada kelajuan rendah dan tinggi. VFD kawalan vektor memberikan tork permulaan yang tinggi dan kawalan tork yang tepat, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang menuntut di mana mengekalkan tork adalah penting.

Penarafan Kuasa dan Voltan
Pastikan VFD sepadan dengan penarafan kuasa (kW atau HP) dan paras voltan motor dan bekalan elektrik anda. VFD harus mampu mengendalikan keperluan arus dan voltan beban penuh motor.

Kapasiti Lebihan
Semak kapasiti lebihan beban VFD, terutamanya jika aplikasi melibatkan kerap mula, berhenti, atau permintaan tork yang tinggi. Kapasiti beban lampau yang lebih tinggi memastikan VFD boleh mengendalikan beban puncak tanpa kerosakan.

Keadaan Persekitaran
Menilai keadaan persekitaran seperti suhu, kelembapan dan habuk. Pilih VFD dengan penarafan IP yang sesuai dan ciri perlindungan (seperti salutan selaras) untuk persekitaran yang keras.

Kecekapan Tenaga
VFD kawalan vektor selalunya lebih cekap tenaga daripada VFD standard. Walau bagaimanapun, pastikan VFD yang dipilih menawarkan ciri penjimatan tenaga seperti brek penjanaan semula atau fungsi penalaan automatik.

Ciri Perlindungan Pemacu
Semak ciri perlindungan terbina dalam seperti lebihan arus, lebihan voltan, perlindungan litar pintas dan perlindungan beban lampau haba untuk melindungi kedua-dua VFD dan motor.

Kemudahan Pemasangan dan Persediaan
Pertimbangkan VFD dengan prosedur pemasangan yang mesra pengguna dan antara muka pengaturcaraan intuitif, yang memudahkan persediaan awal dan konfigurasi parameter.

 

 
Kilang Kami

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd. berdasarkan teknologi elektronik kuasa, teknologi pemacu motor dan kawalan, dan bergantung pada peralatan pengeluaran termaju dan proses ujian yang ketat, kami menyediakan pelanggan dengan penukar frekuensi voltan rendah dan voltan sederhana, pemula lembut dan kawalan servo sistem dan penyelesaian industri yang berkaitan.

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
Sijil

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-800-542
product-1-1
 
Soalan Lazim

 

S: Bagaimanakah kawalan vektor berfungsi dalam VFD?

J: VFD kawalan vektor beroperasi dengan cara yang serupa dengan pemacu V/Hz, kecuali ia menguruskan perhubungan antara voltan dan frekuensi dengan cara yang lebih tepat menggunakan algoritma matematik yang kompleks.

S: Apakah perbezaan antara kawalan skalar dan vektor dalam VFD?

J: Kaedah VFD kawalan skalar sesuai untuk aplikasi di mana ketepatan tinggi dan tindak balas dinamik tidak kritikal, tetapi ia gagal dalam persekitaran berprestasi tinggi. VFD kawalan vektor, sebaliknya, menyediakan pendekatan yang lebih canggih dengan melaraskan secara bebas kedua-dua tork dan arus yang menghasilkan fluks.

S: Apakah perbezaan antara DTC dan VFD kawalan vektor?

J: DTC ialah "Kawalan Tork Terus," kaedah yang digunakan oleh ABB dalam pemacu berprestasi tinggi mereka. Kawalan "Vektor" ialah istilah generik, manakala "DTC" adalah khusus dalam cara "kawalan vektor" dilakukan. Pada asasnya, terdapat dua komponen arus dalam pemegun motor aruhan.

S: Apakah kelebihan VFD kawalan vektor?

J: Kawalan vektor VFD menawarkan kelebihan pegangan kelajuan yang lebih baik, tindak balas yang lebih baik terhadap perubahan beban mendadak serta tork yang dipertingkatkan dengan sangat baik pada kelajuan rendah. Motor sering berjalan dengan lebih cekap - dan oleh itu lebih sejuk. Kawalan vektor VFD sentiasa menawarkan kawalan vektor yang ringkas dan berkesan yang mudah disediakan.

S: Apakah kawalan vektor dalam VFD?

J: Kawalan vektor VFD memisahkan fluks magnet dan komponen tork arus, dan mengawalnya secara bebas. Kawalan vektor boleh mengimbangi ketidaklinearan dan kehilangan motor, dan boleh memberikan kawalan kelajuan dan tork yang pantas dan tepat, walaupun pada kelajuan rendah.

S: Bagaimanakah VFD mengawal vektor meningkatkan tork pada kelajuan rendah?

J: VFD kawalan vektor mengekalkan kawalan tepat bagi kedua-dua voltan dan arus, memastikan tork yang mencukupi pada kelajuan rendah, yang selalunya merupakan had sistem kawalan skalar.

S: Apakah kawalan berorientasikan medan (FOC) dalam VFD kawalan vektor?

J: FOC ialah teknik yang digunakan dalam kawalan vektor yang memecahkan arus motor kepada dua komponen ortogon, satu mengawal fluks dan satu lagi mengawal tork, untuk pengurusan motor yang tepat.

S: Apakah kelemahan fluks dalam VFD kawalan vektor?

A: Kelemahan fluks membolehkan motor beroperasi melebihi kelajuan nominalnya dengan mengurangkan fluks magnet, berguna dalam aplikasi yang memerlukan operasi berkelajuan tinggi melebihi kelajuan asas.

S: Bagaimanakah anda menala VFD kawalan vektor untuk prestasi optimum?

J: Penalaan melibatkan pelarasan parameter kawalan VFD, seperti keuntungan gelung semasa dan keuntungan gelung kelajuan, dan menentukur data motor untuk operasi yang stabil dan tepat.

S: Bolehkah VFD mengawal vektor beroperasi tanpa pengekod?

J: VFD kawalan vektor boleh beroperasi dalam mod tanpa sensor (gelung terbuka) tanpa pengekod, walaupun menambah pengekod (kawalan gelung tertutup) meningkatkan ketepatan dalam kawalan tork dan kelajuan.

S: Apakah jenis motor yang serasi dengan VFD kawalan vektor?

A: Motor Magnet Kekal Segerak AC: Direka khusus untuk digunakan dengan VFD. Motor Pemutar Luka Asynchronous AC: Paling biasa dalam aplikasi yang memerlukan tork permulaan yang tinggi, tetapi kuasa daripada sumber tidak mencukupi.

S: Apakah kawalan tork langsung dalam VFD kawalan vektor?

J: DTC ialah kaedah kawalan lanjutan yang mengawal terus tork motor dan fluks tanpa memerlukan teknik modulasi, menawarkan tindak balas dinamik yang lebih pantas dan ketepatan yang lebih tinggi.

Cool tags: kawalan vektor vfd, China kawalan vektor vfd pengeluar, pembekal, kilang, သဲဖယ်ရှားရေး function ကိုVFD dalam antena komunikasivfd3 အဆင့်မှ VFD တစ်ခုတည်းအဆင့်

Hantar pertanyaan