Dec 10, 2018 Jätä viesti

Asynkroninen moottorin muuttuva taajuusnopeusohjausjärjestelmä, joka perustuu automaattiseen häiriönpoistosäätimeen

Asynkroninen moottorin muuttuva taajuusnopeusohjausjärjestelmä, joka perustuu automaattiseen häiriönpoistosäätimeen

Tehoelektroniikkateknologian, mikroelektroniikan ja mikroprosessorin jatkuvan kehittämisen myötä asynkronisen moottorin muuttuvan taajuuden nopeussäätöjärjestelmän nopeuden säätö on parantunut huomattavasti. Verrattuna perinteiseen DC-moottorin nopeudenohjausjärjestelmään, sillä on yksinkertainen rakenne ja säätö. Tuotantokäytännössä on käytetty laajasti nopeutta, tehokkuutta, hyviä ominaisuuksia, vakaa toiminta, turvallinen ja luotettava jne.. Taajuusmuuttajasta ja asynkronisesta moottorista koostuva taajuusmuunnosnopeuden ohjausjärjestelmä on vaihtanut suuresti DC-nopeudenohjausjärjestelmän kehityssuuntaa.

Ohjelmoitava logiikkaohjain (PLC) on tunnustettu yhdeksi nykyaikaisen teollisuusautomaation kolmesta pilarista. Sen ohjausjärjestelmä on vakaa ja luotettava, ja sen viestintäverkko on joustava. Se voidaan integroida helposti kenttäväyläohjausjärjestelmään nykyisen automaation kasvavien vaatimusten täyttämiseksi. . PLC: n muuttuvan taajuuden nopeudenohjausjärjestelmä on saanut yhä enemmän huomiota sen erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseen. Monimuuttujien epälineaarisesti kytkeytyneiden asynkronimoottoreiden osalta käytetään kuitenkin tavanomaista kiinteän parametrin PID-säätömenetelmää, jolla on huono sopeutumiskyky kuorman muutoksiin ja häiriöiden estoon. Kyky on heikko ja siihen vaikuttavat suuresti järjestelmän parametrien muutokset. Näin ollen, miten nykyistä laitteistoa voidaan parantaa, muuttuvan taajuuden nopeudenohjausjärjestelmän ohjaustehokkuuden parantaminen on kiireellinen ongelma, joka on ratkaistava.

Tässä asynkronisen moottorin muuttuvan taajuuden nopeudenohjausjärjestelmässä on käytetty häiriönesto- säätimen menetelmää. Järjestelmän sisäisiä häiriöitä ja ulkoisia häiriöitä pidetään järjestelmän kokonaishäiriöinä. Laajennettu tilantarkkailija tarkkailee ja kompensoi tasaisesti, niin että ohjausobjekti arvioidaan lineaarisesti. Toteutetaan deterministinen ja deterministinen, siis järjestelmän epälineaarinen ohjaus, ja ohjausohjelman tehokkuus varmistetaan kokeilla.


Lähetä kysely

whatsapp

teams

Sähköposti

Tutkimus