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变频集成电梯主要技术探讨

2018-10-09 09:09      点击:
自然循环控制方法是变频器的关键问题之一。在单变量控制原理下,AC-AC变频器的控制方法通常包括循环电流控制和逻辑非循环电流控制。循环电流控制存在缺陷,电流控制方式,如限流环流电抗器、逻辑非环流控制方式,需要逻辑锁定、过零检测、死区等。通过调整脉冲宽度,实现了无环流、无死区,克服了上述控制方式的缺点。
    
     A、B、C代表三相输入电源,粗线代表晶闸管线段,AT、BT和C T代表三相同步余弦波,余弦波峰值13余弦曲线的峰值电压代表三相同步余弦波的相应基点。逆变器的e相输出电压为U、V、W准波,每个晶闸管的触发时间是同步余弦电压波与参考电压波相等的瞬间,即同步余弦电压波与参考电压波的相交,类似于E余弦交集法。
    
     为了评价变频调速绞车输出波形变换对提升机运行质量的影响,有必要建立一套完整的变频调速绞车在线评价系统,为波形变换、电压和电流提供指导。信号可实现以下主要功能:(1)在线确定各种工况下的输出功率谐波分量、对称性和功率因数,区分控制方法和触发器的优缺点;(2)通过电流的变化和影响。为了评价变频调速过程,需要考虑波形的修正,影响因素较多,重点讨论了波形对称变换的方法。
    
     对称余弦二值控制原理和自然无环控制原理给出了确定触发时间和脉冲宽度的基本原理,但计算结果并不恒定,用上述方法得到的RM不理想,谐波分量大,等等。即使是偶次谐波,也不利于电机的运行。因此,在上述基本原理的基础上,进一步提出了对称余弦法,DEA是参考波正半周期中从90B到180B的波形,以及参考的同步余弦波交点0的相应输出波形。对应比较波形,使滤波器波形的区域与余弦波分离,E输出波形等于参考比较波形的区域以确定最终的输出对应,并且触发时间向前或向后移动。
    
     将模糊控制应用于输出波形的变换,模糊控制策略可以取得较好的效果。根据模糊控制算法和控制规则进行模糊控制计算,最后通过模糊评价,得到精确的控制量,从而控制触发时间的变化趋势和幅度。
    
     结论:(1)双控制理论进一步丰富和完善了AC-AC变换器的相位控制理论,提供了一种更广泛、更灵活的控制方法。(2)自然无环流控制方法实现了无环流、无死区、无Z的变频器。简化了主回路和控制回路,扩大了变频调速系统的频率范围。
    
    
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