為什么要在變頻電機中安裝編碼器?
Hengstler編碼器代理首先要告訴大家的是變頻電機驅動沒有位置控制回路。變頻電機上的編碼器是一個“速度編碼器”,為精確計算電機的反電動勢提供速度反饋。電機反電動勢與電機轉子速度成正比。
由于伺服電機的廣泛使用,盡管變頻控制比伺服控制更早,但如今許多控制思想都與伺服電機進行了比較和測量。伺服電機的控制是對位置回路、速度回路和轉矩回路的控制,這體現(xiàn)在永磁同步電機的設計原則中。驅動電流的相位與轉子的位置同步,伺服電機的驅動決定了位置回路是一個“自然”閉環(huán)。變頻電機驅動器是一種感應電機,有時也稱為感應電機。即使電機背面有編碼器反饋,它也只有一個速度回路,電機驅動上沒有“位置回路”,編碼器是“速度”編碼器”。
變頻器的電機編碼器用作速度編碼器,其主要目的是計算電機轉子反電勢,根據(jù)當前電機反電勢實現(xiàn)精確的驅動控制。
當驅動電流使電機轉子旋轉時,根據(jù)電磁學定律,當磁場發(fā)生變化時,附近的導體產生感應電動勢,其方向符合法拉第定律和倫茨定律。與線圈兩端的初始電壓正好相反。這個電壓就是反電動勢。
根據(jù)能量守恒定律:電機驅動器發(fā)送的電能=機械能(驅動電流和反電動勢的平衡)+損耗(電機電流阻抗的熱損耗、機械電阻、電阻接線盒的熱損耗等)。
當電機啟動并加速時,驅動電流產生的旋轉勢能必須大于反電動勢(矢量為正),但不能太大。過多的電流在電機的熱能和電阻器接線盒的熱能中消散。速度編碼器反饋給變頻器,以計算反電動勢,從而使驅動旋轉勢能剛好大于反電動勢。
每個電機都有自己的特性常數(shù),反電動勢與電機的轉子速度和該特性常數(shù)成正比。
反電動勢=特性常數(shù)X轉子速度
安裝帶Hengstler編碼器的變頻電機,編碼器信號反饋至變頻驅動器,計算實際電機反電動勢,變頻驅動器提供適當?shù)目刂齐娏鳌?br />
當編碼器反饋給變頻器的信號計算出電機轉速低,遠低于電機在指定的相應驅動電流下應達到的轉速時,稱為電機驅動的“鎖定”。變頻電機失速意味著反電動勢偏小,電能用于散熱(反電動勢低,電壓在阻抗之間共享)。此時,電機線圈的電阻抗較低,電流增大,電機變熱,或者變頻器電流過大,可能就是這種情況。如果電機或變頻器燒毀,則需要失速保護,電機驅動將停止。
根據(jù)變頻電機可能失速的情況,早期通常的程序是使電機功率和變頻器功率更大,必須足夠大,并且有足夠的裕度來應對大電流的熱損失,以防止電機燃燒或變頻。必須配備大電阻配電箱,過電壓配電平衡配電箱啟動時的多余能量。這就導致了電機設計尺寸過大和變頻器效率低下的浪費。當加速電機驅動時,大量的能量通過熱量損失而浪費。
在變頻電機中安裝亨士樂編碼器可以提高能源效率,改善電機和變頻器的啟動,減少損壞電機和變頻器的可能性。電機的大部分能量損失發(fā)生在啟動加速期間。如果驅動器真的想達到節(jié)能的效果,最好增加編碼器反饋,在啟動過程中精細控制電流,減少啟動時熱損失浪費的能量,同時保護電機和驅動器免受損壞保護。
因此,如果正確選擇和安裝變頻電機配套的編碼器,由于電機和變頻器效率的提高,損壞和故障將減少,變頻電機的節(jié)能效果可以真正體現(xiàn)安裝另一個編碼器所獲得的好處,遠遠大于編碼器的價錢。
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