微型直流電機的控制方法有很多種,不同的應用可通過不同的控制方法來實現控制電機的轉速、正轉、反轉。另外交流電機的控制方法也是不同的。
首先說微型直流電機
直流電機的原理是通過直流電輸入,然后將電能轉換為機械能,然后驅動電機轉子旋轉,對于微型直流電機來講,換向器是非常重要的,直流電機轉子受力是由電流與磁場決定的,磁場強度與勵磁相關,勵磁可單獨控制,所以微型直流電機的轉矩就直接和電流相關了。
歐姆定律中,電流與電流電壓和電阻相關,對于微型直流電機來說,調節電壓、串接電阻、改變勵磁都能調速,轉矩和電壓電流勵磁都是線性關系。
所以,微型直流電機的調速非常簡單
調節電壓:這種方式最簡單,調速范圍也大,用的也是最多,不過需要有調節直流電壓的裝置;
調節勵磁:這種方法可以平滑調速,不過范圍不大,一般是配合調壓調速進行小范圍弱磁升速;
所以最方便的調速方式就是調節電壓最為方便。
PWM:隨著電力電子技術和器件的發展,PWM技術成熟,PWM就是通過高速開關來實現直流的調壓,在一個周期內,開的時間長,平均電壓就高,關的時間長,平均電壓就低,只要開關梅關古驛道夠快,電網的諧波就少,電流更為連續。
直流PWM系統,配合閉環控制,可以獲得非常不錯的調速性能,且結構比較簡單,用起來非常方便。
交流電機控制
交流異步電機:這種電機電機結構簡單,但是控制卻很麻煩,電機中定子公里由一部分被用來勵磁,一部分用來做功產生轉矩,簡單來說就是臨沂市中用來勵磁部分也能用來產生的部分沒辦法直接區分開。所以對于異步電機來講,雖然電壓可以調節轉速,但是改變只有轉差率,調速范圍不大,增大轉子的電阻值后,調壓調速的范圍會變大。這種方法只可用在調速要求不高的場合,應用并不是非常廣泛。
另外一種是我們應該聽過,變頻調速(VVVF),也就是在改變頻率的時候改變電壓,這解決了電機調速范圍不大的問題。
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同步電機:可使用他控變頻調速與自控變頻調速;
他控變頻調速:變頻調速系統是獨立于電動機的,也就是電動機本身沒有轉子位置檢測裝置;
自控變頻調速:電動機本身自帶轉子位置檢測器等轉子位置信號獲取裝置,使用此裝置的轉子位置信號來控制變壓變頻調速裝置。
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