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          朗格變頻器技術創新之處
          2018-09-28 (318 ) 次瀏覽

          朗格系列變頻器是基于硬件矢量算法的變頻器,在技術上有諸多創新之處。采用國際專業的硬件電路,核心技術則是具有硬件矢量控制算法技術的軟件代碼,軟件代碼具有自主知識產權,可適應定制化產品。

            硬件方面:

            1.變頻器硬件上支持多種現場總線、多種編碼器、IO擴展卡、工作電壓范圍寬,低電壓時通過降壓調制技術,保護帶載能力。目前市場上變頻器一般只支持單一的現場總線、單一的編碼器、無IO擴展卡,且工作電壓范圍不寬。

            2.功率因數校正PFC(Power Factor Correction,PFC)電路創新設計,提高變頻器有效功率的效率。

            3.采用世界具有硬件矢量引擎的32位ARM Cortex-M3 內核的電機控制CPU (相當于雙核),它具有運算速度快、CPU工作負荷小等優點。使用此芯片的變頻器可以處于國際優良水平。而目前市場上的變頻器則采用DSP單核,是用軟件來實現矢量算法,CPU負荷大,運算速度慢,兩者優劣明顯。

            4.硬件控制芯片上集成了第三代硬件可編程馬達控制器PMD3+, 只需要很少的軟件參與便可自動完成控制寄存器的設置,輸出對稱的三相PWM信號。而目前市場上的變頻器技術則無此功能。

            軟件方面:

            1.高性能的硬件矢量控制算法優化控制代碼。其運算速度更快、精度更高、力矩響應速度更快。無論是低頻還是高頻,都彰顯出其優良的性能。與同類型其它公司采用軟件矢量算法的產品相比,降低了轉矩脈動,實現更平穩的運行,高控制精度提升機械性能。

            2.軟件編碼器功能。實時分析電機的三相電流和電壓,計算轉子磁通、角度、速度以及扭矩的估算值,從而實現編碼器的功能,速度控制范圍可以達到1:1000,可以取代物理傳感器。市面上變頻器產品無編碼器的速度控制范圍則為1:200,若達到1:1000的控制精度則要采用物理編碼器。

            3.優化的電機參數自識別功能。離線電機試運行可識別所需的電機參數,識別精度比傳統的變頻器更高。在低速運行時也可以動態自適應地識別電機在線電阻。目前市場上的變頻器采用傳統的參數自識別算法,精度不高,在低頻時不能對電機在線電阻進行實時計算。

            4.優化的電機啟動、低速運行矢量算法。電機能在無傳感器下啟動平滑,無脈動。電機在1Hz(典型值)以下保持穩定狀態,支持全扭矩、過零反轉以及平穩的失速恢復。傳統的變頻器采用在啟動和低速運行時沒有對算法進行優化,在啟動時不平滑,且低速運行有脈動現象。

            5.電機節能模式。自適應地小化電機磁化電流,只產生所需的扭矩,降低較低負載工作下的能量浪費。比傳統的矢量算法更節能達20~40%,傳統電機矢量算法無此功能,V/F方式只能在負載較低的情況下采用降低電壓的方式來節能。

            6.采用隨機Swing PWM方式,在降低電磁干擾的同時還降低了刺耳的噪音。傳統的變頻器無此功能,只采用隨機PWM的方式。

            7.壽命診斷功能,可警報輸出冷卻風扇和電容器等的維護時間。市場上變頻器無此功能。

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