Преобразователи частоты Преобразователи частоты Выбор преобразователя частоты Выбор частотника: какой режим управления предпочесть?
Выбор частотника: какой режим управления предпочесть?
Выбор преобразователя частоты
Скалярный или векторный? Условно современный рынок преобразователей частоты можно разделить на две группы. К первой группе относятся устройства, оснащенные скалярным управлением, к другой – с векторным управлением, но, разумеется, с возможностью переключения на скалярное. Частотный преобразователь с векторным управлением стоит достаточно дорого, но тем вместе с тем, он дает возможность осуществления точного контроля крутящего момента выходного вала привода, обеспечивать полный момент в районе нулевых частот и поддерживать скорость при возникновении динамических нагрузок. Но справедливости ради стоит сказать о том, что не для всякого производственного цикла требуется установка такого дорогого и высокоточного устройства. Например, привод вентилятора намного целесообразней и выгодней совмещать с устройством со скалярным управлением. Такие устройства отличаются простотой в настройках, легкостью в установке, да и окупаемость устройства происходит значительно быстрее. Подробности выбора метода управления 1. Скалярный метод оптимально подходит для тех случаев, когда мы знаем зависимость нагрузочного момента электродвигателя, в которой при постоянной частоте нагрузка остается величиной неизменной. К дополнительным условиям относится: рабочая частота на минимуме должна быть не меньше 5-10Гц. Главная область применения ЧП скалярного типа – центробежные насосы и вентиляторы. 2. ЧП скалярного типа, оснащенный датчиками обратной связи, фиксирующими скорость, применяется для прецизионного регулирования механизмов. В данном случае, чтобы обеспечить бесперебойную работу требуется четко знать зависимость момента от скорости и применять инкрементальный энкодер. 3. Векторный необходим тогда, когда вам неизвестна зависимость между моментом и скоростью, а также в случае, когда имеется необходимость расширения диапазона регулировок при номинальном моменте. Для векторного метода требуется точность настроек, при этом корректная и правильная работа двигателя напрямую зависит от правильного введения паспортных величин электродвигателя, что соответственно поможет вам провести успешно автотестирование. При векторном методе регулирования подразумевается применение в устройстве сильного процессора, который в реальном времени способен с задержкой не более 200мс, производить все требуемые расчеты. Данный метод дает возможность максимального снижения реактивного тока двигателя путем уменьшения входного напряжения. В случае динамических изменений нагрузки, так же меняется напряжение. В настоящее время рыночный сегмент ЧП имеет стабильную тенденцию к увеличению номенклатурного ряда векторных устройств. Это на самом деле не вызывает никакого удивления из-за того, что такие устройства обладают целым веером преимуществ. При этом запуск и настройка таких ЧП становится с каждым годом все быстрее и проще. Тем не менее, для работника, не обладающего специальными знаниями по подключению подобных устройств, это может стать порой непосильной задачей. 4. Векторный частотный преобразователь с датчиками скорости обратной связи. Также как и со скалярными устройствами, данный вид ЧП прекрасно подходит для прецизионного регулирования скоростного режима, его следует также оснащать инкрементальным энкодером. Но в данном случае абсолютно не требуется четкая зависимость момента от скорости, помимо этого, данный привод дает возможность расширения диапазона регулировочных моментов, которые близки к номинальным значениям.
 

Преобразователи

Теория

Besucherzahler
счетчик для сайта