Тема 14. Скалярне керування АД

Сучасний частотно-регульований електро

привід широкого застосування складається з асинхрон

Хроні короткозамкнутого електродвигуна і

статичного перетворювача частоти (РПЛ) з

ланкою постійного струму. Перетворювач часто

ти з постійної напруги ланки постійного

струму формує напругу, змінне по годину

тоте і амплітуді. Зміна частоти напруги

і його амплітуди призводить до зміни частоти

обертання магнітного поля статора і, як причинами

віє, до зміни швидкості обертання валу елек

тродвігателя. В даний час відомі сле

дмуть закони частотного управління асинхронні

вим короткозамкненим двигуном:

 скалярне управління;

 векторне управління (FOC);

 пряме керування моментом (DTC).

2. Призначення скалярного методу керування

Скалярний метод управління. призначення

Скалярний метод управління застосовують для приводів малої і середньої потужності з вентиляторної навантаженням (тобто для вентиляторів, насосів, компресорів, димососів з легким, або нормальним режимом роботи). Що особливо важливо, при використанні скалярного методу є можливість управління багатодвигунними приводами від одного перетворювача частоти. Жорсткість статичних характеристик приводу практично наближена до природній характеристиці. Діапазон скалярного принципу управління, при якому можливе регулювання обертів двигуна, без втрати моменту опору не перевищує 1:10. Завдяки цьому досягається постійна перевантажувальна здатність двигуна, яка не залежить від частоти прикладеної напруги, але на низьких частотах може статися перегрів двигуна і зниження розвиває їм моменту. Для того щоб цього уникнути, виробляють установку обмеження мінімального значення вихідної частоти.


Зміна напруги живлення електродвигуна при скалярному управлінні

При необхідності збільшення жорсткості характеристики і розширення меж регулювання застосовують різні аналогові або імпульсні датчики швидкості. Для цього в перетворювачах частоти є дискретно-аналогові керуючі входи.

Перетворювачі частоти, управління в яких реалізовано на методі скалярного управління, як правило, невисокої вартості, більш прості і широко застосовні в електроприводі, де відсутні критичні вимоги до точності і діапазону регулювання. При введенні в роботу подібних перетворювачів досить враховувати лише номінальні величини параметрів електроприводу, здійснити настройку стандартних опцій захисту і управління.