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而不是固定的V/f模式。
矢量控制通过使用来自电机的电流反馈来实现这一点。
电流反馈由变频器内部的电流互感器测量。
在变频器中执行的恒定电流读数和快速计算确定了当前的扭矩需求和通量。
基本矢量数学将电机的磁化电流和产生转矩的电流分解为矢量。
OLV控制很大程度上取决于电机动态,必须执行某种类型的电机自整定以确保变频有尽可能多的电机数据。
借助可靠的电机数据/参数,VFD可以将励磁电流(Id)和转矩产生电流(Iq)计算为矢量。
为了获得效率和扭矩,VFD必须将这两个矢量分开90°。
90°很重要,因为sin(90)=1,值1代表电机扭矩。
整体OLV控制导致更严格的控制。
速度调节为频率的+/-0.2%,速度控制范围跳跃到200。
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如果负载过多导致频率过低,发电机加速的能力有限-例如,假设线路上有两台发电机,一台额定功率为100MVA,另一台额定功率为10MVA,均以全功率运行,10MVA跳闸,另一个将过载并因频率过低而减速(以及电流增加。
这两个实体都将[正常"操作为落在电压,频率和两者组合的设定范围内,当满足以下所有条件时,将发生正常操作,(0.90PU伏特