第1章 緒論
1.1 異步電動機的工作原理及特性
1.2 交流電動機調速
1.3 變壓變頻調速技術及發(fā)展
第2章 變頻調速裝置及PwM控制技術
2.1 變頻器的概念及分類
2.2 交-直一交電壓源型變頻器
2.3 交-直-交電流源型變頻器
2.4 交-交變頻器
2.5 正弦波脈沖寬度調制控制技術
2.6 電流滯環(huán)跟蹤型PwM控制技術
2.7 電壓空間矢量PWM控制技術
2.8 中壓變頻器
第3章 基于穩(wěn)態(tài)模型的異步電動機變壓變頻調速系統(tǒng)
3.1 異步電動機的穩(wěn)態(tài)數(shù)學模型及其機械特性
3.2 轉速開環(huán)恒壓頻比控制變頻調速系統(tǒng)
3.3 轉速閉環(huán)轉差頻率控制的變頻調速系統(tǒng)
第4章 基于動態(tài)模型的異步電動機變壓變頻調速系統(tǒng)
4.1 異步電動機動態(tài)數(shù)學模型的性質
4.2 三相異步電動機的動態(tài)數(shù)學模型
4.3 坐標變換和變換矩陣
4.4 異步電動機在正交坐標系上的動態(tài)數(shù)學模型
4.5 異步電動機在正交坐標系上的狀態(tài)方程
4.6 異步電動機按轉子磁鏈定向的矢量控制系統(tǒng)
4.7 異步電動機按定子磁鏈控制的直接轉矩控制系統(tǒng)
第5章 同步電動機變壓變頻調速系統(tǒng)
5.1 同步電動機的調速系統(tǒng)
5.2 梯形波永磁同步電動機調速系統(tǒng)
5.3 正弦波永磁同步電動機調速系統(tǒng)
第6章 變壓變頻調速系統(tǒng)的工程實用技術
6.1 通用變頻器的結構原理及選擇原則
6.2 通用變頻器的接線端子
6.3 通用變頻器外圍設備及選擇方法
6.4 通用變頻器的主要參數(shù)
6.5 西門子MM440變頻器參數(shù)設置及調試方法
6.6 變頻器的控制電路設計
6.7 通用變頻器的檢查與故障處理
參考文獻
《交流電機變頻調速原理》對考試大綱要求的有關知識做了詳細介紹。同時,為了滿足知識的系統(tǒng)性和教學內(nèi)容跟蹤學科最新技術發(fā)展的需要,《交流電機變頻調速原理》中還包括考試大綱中沒有涉及的交流電機矢量控制技術和直接轉矩控制技術。為了體現(xiàn)理論與實際相結合的理念,《交流電機變頻調速原理》還增加了交流變頻調速工程實用技術的內(nèi)容?!督涣麟姍C變頻調速原理》共分為6章。研究生張曉晨、張帆、劉清官、劉東星、刁亮、任寶珠等參與了本書部分章節(jié)的編寫工作;王霞、董慶明、鞏洪峰、閏新遠參與了本書部分文字的錄人工作。
加一個變頻器就可以了。
變頻器一般是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。 變頻器的作用主要是:節(jié)能和調速,并能實現(xiàn)自動控制程高精度控制。 更多信息可以到了解一下:http://www.fdau...
約有三種調速方法一是用變頻器來改變電源的頻率。二是改變電機的極數(shù)(需電機本身具備條件)。三是滑差調速器。這種方式其實不是改變電機轉速。而是改變和是電機軸相連的滑差離合器的離合度,改變離合器輸出軸的轉速...
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I 摘要 本文首先在對該系統(tǒng)的整體結構、 控制方案和各部分功能實現(xiàn)的方法進 行了詳細分析, 并設計出該系統(tǒng)的硬件電路。 其中硬件電路包括主電路和控 制電路,在控制電路中以 ARM(LPC2148)控制器為核心,通過鍵盤的給定頻 率并由 LPC2148控制智能模塊 SA4828 產(chǎn)生可調頻率的 SPWM方波 ,并通過 SPWM控制技術對交流電機實現(xiàn)恒壓頻比控制,并用數(shù)碼管對當前頻率進行 實時顯示。 主電路包括整流、 濾波和逆變電路。 為了三相交流異步電動機的可靠性, 還設計了軟啟動電路、過欠壓、過熱、過流保護電路。使設計的可靠性得到 了提高。 在軟件設計中, 采用通用的模塊化設計方式, 編寫了三相交流異步電動 機調速程序,并且使用 C語言進行程序,在 ADS(ARM Developer Suite) 開 發(fā)環(huán)境下編譯、鏈接、運行通過。 論文的創(chuàng)新點在于將 ARM嵌入式微處理器作為控制核心
《電動機的控制與變頻調速原理》較系統(tǒng)地介紹了高壓和低壓三相異步電動機的起動控制與變頻調速原理,提供了相關電路原理圖。同時,書中使用了較大的篇幅介紹變頻器、軟起動器以及采用數(shù)字電路、單片機等電子技術研發(fā)生產(chǎn)的新型控制用器件、部件?!峨妱訖C的控制與變頻調速原理》將電動機的控制電路原理以及采用新型控制器件和部件的應用資料匯集整理成一冊,方便相關技術人員查閱與參考。該書可供工礦企業(yè)及農(nóng)村機電運行維護人員閱讀,也可供相關專業(yè)的大中專院校師生參考。
“交流電機”是用于實現(xiàn)機械能和交流電能相互轉換的機械。由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展,交流電機已成為最常用的電機。交流電機與直流電機相比,由于沒有換向器(見直流電機的換向),因此結構簡單,制造方便,比較牢固,容易做成高轉速、高電壓、大電流、大容量的電機。交流電機功率的覆蓋范圍很大,從幾瓦到幾十萬千瓦、甚至上百萬千瓦。20世紀80年代初,最大的汽輪發(fā)電機已達150萬千瓦。交流電機是由美籍塞爾維亞裔科學家尼古拉·特斯拉發(fā)明的。
用單相電容式電機說明:單相電機有兩個繞組,即起動繞組和運行繞組。兩個繞組在空間上相差90度。在起動繞組上串聯(lián)了一個容量較大的電容器,當運行繞組和起動繞組通過單相交流電時,由于電容器作用使起動繞組中的電流在時間上比運行繞組的電流超前90度角,先到達最大值。在時間和空間上形成兩個相同的脈沖磁場,使定子與轉子之間的氣隙中產(chǎn)生了一個旋轉磁場,在旋轉磁場的作用下,電機轉子中產(chǎn)生感應電流,電流與旋轉磁場互相作用產(chǎn)生電磁場轉矩,使電機旋轉起來。
第1章 交流電機控制系統(tǒng)概述
1.1 交流電機控制系統(tǒng)的構成
1.2 交流電機控制系統(tǒng)與直流電機控制系統(tǒng)的比較
1.3 交流電機難以控制的原因
1.4 電機控制系統(tǒng)相關術語和定義
1.4.1 電機相關術語和定義
1.4.2 控制相關術語和定義
1.4.3 系統(tǒng)性能相關術語和定義
第2章 交流電機的電壓方程和狀態(tài)方程
2.1 感應電機的電壓方程和轉矩公式
2.1.1 結構
2.1.2 用三相交流變量表示的電壓方程
2.1.3 坐標變換
2.1.4 三相交流坐標系到兩相交流坐標系的變換
2.1.5 用兩相交流變量表示的電壓方程
2.1.6 兩相靜止坐標系到兩相旋轉坐標系的變換
2.1.7 兩相交流靜止坐標系下的電壓方程
2.1.8 兩軸直流旋轉坐標系下的電壓方程
2.1.9 T型等效電路
2.1.10 轉矩公式
2.2 永磁同步電機的電壓方程和轉矩公式
2.2.1 結構
2.2.2 用三相交流變量表示的電壓方程
2.2.3 用兩相交流變量表示的電壓方程
2.2.4 兩軸旋轉坐標系下的電壓方程
2.2.5 穩(wěn)態(tài)等效電路
2.2.6 轉矩公式
2.3 系統(tǒng)運動方程
2.4 感應電機的狀態(tài)方程和仿真
2.4.1 有關狀態(tài)方程的基礎知識
2.4.2 感應電機的狀態(tài)方程
2.4.3 感應電機的Matlab仿真
2.5 永磁同步電機的狀態(tài)方程和仿真
2.5.1 永磁同步電機的狀態(tài)方程
2.5.2 永磁同步電機的Matlab仿真
第3章 功率變換電路——三相電壓型PWM逆變器
3.1 三相電壓型PWM逆變器的基礎知識
3.1.1 什么是電壓型逆變器
3.1.2 什么是PWM
3.1.3 三相電壓型逆變器的基本構成和基本工作回路
3.1.4 三相電壓型逆變器的輸出電壓矢量
3.1.5 三相電壓型PAM逆變器的輸出電壓控制方法
3.1.6 三相電壓型PWM逆變器的輸出電壓控制方法
3.2 三相電壓型PWM逆變器應用中的實際問題
3.2.1 死區(qū)時間的影響和對策
3.2.2 直流電源電壓波動的影響和對策
3.2.3 開關管在PWM方式下運行時的開關損耗
3.3 三相電壓型PWM逆變器應用中的其他問題
3.3.1 功率開關器件
3.3.2 整流電路
3.3.3 開關管驅動電路
3.3.4 緩沖電路
3.3.5 噪聲濾波電路
3.3.6 回饋電能放電電路
第4章 感應電機控制系統(tǒng)
第5章 永磁同步電機控制系統(tǒng)
第6章 速度和位置控制系統(tǒng)的設計
參考文獻2100433B