摘 要:為了使變頻器設(shè)備控制電機能達到良好的同步控制以及主從控制效果,應(yīng)認識到同步控制以及主從控制的重要性,并能結(jié)合變頻器設(shè)備運行特點以及控制操作需要,制定科學的控制方案。本文就變頻器設(shè)備控制電機實現(xiàn)主動控制以及同步控制的措施進行了分析。
關(guān)鍵詞:變頻器;電機設(shè)備;同步;主從控制
在變頻器設(shè)備應(yīng)用,有時需要多臺電機設(shè)備能實現(xiàn)高效的同步控制或者是主從控制,而在變頻器設(shè)備不斷應(yīng)用中,逐漸發(fā)展出多種控制方式能達到這一目標,讓工作人員能結(jié)合實際情況進行靈活選擇。
1 開環(huán)類型同步控制方式
變頻器設(shè)備在出廠的時候通常都是開環(huán)系統(tǒng),并且在變頻器設(shè)備運行未超過其實際輸出功率以及負載轉(zhuǎn)矩數(shù)值的時候,變頻器設(shè)備能達到頻率值狀態(tài),變頻器設(shè)備和電機組件所組成的能讓電機設(shè)備的實際輸出矩陣數(shù)值通過內(nèi)部算法來實現(xiàn)自動調(diào)整,并和負載轉(zhuǎn)矩數(shù)值保持穩(wěn)定平衡。因此當變頻器設(shè)備處于開環(huán)狀態(tài)的時候,變頻器設(shè)備通過運行轉(zhuǎn)動差值補償功能以及轉(zhuǎn)矩數(shù)值提升功能的發(fā)揮,也能讓變頻器設(shè)備既定的運行值。在具體的使用中有多種方式,可以結(jié)合實際情況進行靈活的選擇。
1.1 共電位形式
一般的變頻器設(shè)備當中都有0伏到5伏類型或者是0伏到10伏類型的頻率設(shè)定端子,在向各個變頻器設(shè)備當中端子部件施放相同大小電位的時候,也就能達到同步控制的效果。這種共電位類型的同步控制在實際使用中有著構(gòu)成簡單的優(yōu)勢,并且不需要為系統(tǒng)提供獨立的供電電源,但這種供電方式的不足則是實際連線距離有限。
1.2 電流環(huán)鏈路類型控制形式
這種電流環(huán)鏈路類型控制形式在實際運用中有著結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)勢,能滿足用戶遠距離輸電方面的需要,并且這種電路還具有抗干擾能力強的優(yōu)勢,能在大部分環(huán)境中保持穩(wěn)定的運行狀態(tài)。但在這種控制模式使用階段中,由于需要對每一臺變頻器設(shè)備進行相應(yīng)的調(diào)整,因此會導致工作量增加,使得這種控制在實際使用中較為麻煩,影響了電流環(huán)鏈路類型控制模式的運用、發(fā)展。
1.3 外力輔助類型的同步控制方式
火力類電廠當中上煤機設(shè)備牽引系統(tǒng)當中,運煤車輛通常包括有四個小輪子,如果小車當中輪子間實際跨度較大,并且希望各個輪子均能獨立驅(qū)動。那么就可以利用軌道摩擦力具有的平衡作用,使用一個變頻驅(qū)動設(shè)備來對四臺異步電機設(shè)備進行驅(qū)動,這樣也就在實現(xiàn)了同步控制。
2 閉環(huán)類型控制同步方式分析
存在上機位的變頻器設(shè)備交流調(diào)速系統(tǒng)當中,同步控制有著多種類型組成方式。在使用內(nèi)置類型PID的時候,可以借助變頻器設(shè)備當中的PID功能來實現(xiàn)閉環(huán)控制。如果所使用的變頻器設(shè)備沒有內(nèi)置類型PID的時候,則可以通過變頻器設(shè)備外部閉環(huán)來達到目標,閉環(huán)節(jié)點需要放置到變頻器設(shè)備的外。而在存在上機位的變頻器設(shè)備調(diào)速系統(tǒng)當中,需要通過上機位來實現(xiàn)閉環(huán)控制算法,之后在將相應(yīng)的信號傳輸給變頻器設(shè)備。
2.1 將上機位設(shè)定為總閉環(huán)的控制模式
這種控制方式的突出優(yōu)勢是有良好的計算速度,并且簡單易行。在這種控制方式使用中,變頻器設(shè)備當中的各個反饋信號均會連接到上位機設(shè)備上,之后再由上位機分別傳遞出控制變頻器設(shè)備運行的數(shù)據(jù)信。由于變頻器設(shè)備運行控制中采用了電壓以及電流類型的反饋形式,因此其實際傳輸范圍有限,難以實現(xiàn)大范圍分布。
2.2 單機設(shè)備就地自閉環(huán)控制模式
這種控制模式有著動態(tài)反應(yīng)速度快的優(yōu)勢,并且設(shè)備現(xiàn)場調(diào)節(jié)操作較為簡便,能保證具有良好的操作快捷性,同時這種操作模式在使用之后還能實現(xiàn)遠距離范圍,可以滿足大部分使用環(huán)境的需要。在這一控制模式中,復雜程度高的控制策略通常會由變頻器設(shè)備當中的上機位來完成,并且系統(tǒng)檢測信號也可以直接傳輸?shù)缴蠙C位當中,這也讓這種控制方式有了更強的實用性。
3 電機主從控制方案分析
3.1 變頻器主從控制原理分析
變頻器主從控制采用直接轉(zhuǎn)矩控制作為其核心控制原理。而直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)是在變頻器內(nèi)部建立了一個交流異步電動機的軟件數(shù)學模型,根據(jù)實測的直流母線電壓、開關(guān)狀態(tài)和電流計算出一組精確的電機轉(zhuǎn)矩和定子磁通實際值,并將這些參數(shù)值直接應(yīng)用于控制輸出單元的開關(guān)狀態(tài),變頻器的每一次開關(guān)狀態(tài)都是單獨確定的,這意味著可以產(chǎn)生實現(xiàn)最佳的開關(guān)組合并對負載變化作出快速地轉(zhuǎn)矩響應(yīng),并將轉(zhuǎn)矩相應(yīng)限制在一拍以內(nèi),且無超調(diào),真正實現(xiàn)了對電動機轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的實時控制。在主從控制應(yīng)用中,外部信號(包括起動、停止、給定信號等)只與主機變頻器相連,主機通過光纖將從機控制命令和轉(zhuǎn)速給定值、轉(zhuǎn)矩給定值廣播給所有的從機,實現(xiàn)對從機的控制。從機一般不通過主從通訊鏈路向主機發(fā)送任何反饋數(shù)據(jù),從機的故障信號單獨連至主機的運行使能信號端,形成聯(lián)鎖。
3.2 主從控制連接方式分析
主從控制是為多電機傳動系統(tǒng)設(shè)計,每臺電機分別由單獨的變頻器控制。因此,主從控制可以采用具有轉(zhuǎn)矩控制能力的矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制方法。利用這些高性能的控制算法,可在同步運行的機構(gòu)之間建立合理的負載分配關(guān)系,充分發(fā)揮各電動機的轉(zhuǎn)矩輸出能力。主從控制連接方式一般有以下兩種:主機和從機的電機軸通過齒輪、鏈條等進行剛性連接,從機采用轉(zhuǎn)矩控制模式,以使傳動單元之間平均分配負載轉(zhuǎn)矩,此時是由機械結(jié)構(gòu)保證轉(zhuǎn)速同步,由于每臺電機分別由單獨的變頻器控制,保證了各電動機承擔的負載分配合理,防止出現(xiàn)分配轉(zhuǎn)矩嚴重不平衡,甚至彼此頂撞現(xiàn)象的發(fā)生。當主機和從機的電機軸采用柔性連接時,從機應(yīng)該采用速度控制方式,在這種情況下,機械結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能保證同步運行的要求,由變頻器組成的傳動系統(tǒng)除了采用速度控制方式解決轉(zhuǎn)速同步問題,同時還要利用轉(zhuǎn)矩下垂特性實現(xiàn)負載轉(zhuǎn)矩在各個電機上的平均分配。
4 采用通信網(wǎng)絡(luò)的多級分布式驅(qū)動控制系統(tǒng)
根據(jù)構(gòu)成大規(guī)??刂葡到y(tǒng)的需要,現(xiàn)在的通用變頻器大多設(shè)有通信接口,符合通信自定義協(xié)議和標準協(xié)議要求,變頻器可以與工業(yè)控制計算機、PLC等控制設(shè)備相連接構(gòu)成通信網(wǎng)絡(luò)的多級分布式驅(qū)動控制系統(tǒng)。這種系統(tǒng)的優(yōu)點是:可以任意修改變頻器的參數(shù),通過中繼器、光纖連接器可以使驅(qū)動連接距離大大增加。采用現(xiàn)場總線的系統(tǒng)可以實現(xiàn)整個工廠范圍內(nèi)設(shè)備的一體化控制。
5 結(jié)束語
在調(diào)速精度要求不嚴的場合。可以利用變頻器自身的調(diào)整功能構(gòu)成開環(huán)同步控制,這種方法也稱為準同步控制。在要求動態(tài)過程完全同步或者實現(xiàn)主從跟蹤的場合,必須采用閉環(huán)跟蹤控制方法。
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作者簡介:劉剛,身份證號:230103198704025710。