工業電機速度的控制方法有哪些,如何根據電機類型去控制速度?

2021-01-08 老趙說製造

工業中常用的交流感應電機有兩大類:單相電機(single-phase motor) 和多相電機(polyphase motor),在多相組中,最常用的是三相感應電機。在單相電機組中,通常使用五個不同的子組,它們是分相(split-phase)、電容器啟動(capacitor-start,CS是分相電動機的一種變體)、罩極(shaded pole)、永久性分相電容器(PSC, permanent split capacitor )和電容器啟動電容器運行(capacitor start-capacitor run ,CSCR是PSC電動機的一種變體)。

通常,分相,電容器啟動和電容器啟動電容器運行電機在變速控制情況下被排除,因為它們都有一個起動繞組或一個觸點,在斷開起動繞組之前需要達到電動機滿負荷轉速的75%,在控制速度時,通常達不到75%。如果起動開關沒有斷開,觸點或起動繞組會迅速燒壞,電機會過熱並停機。

在決定使用哪種感應電機時,可以通過機械方法,使這些電機能夠達到其最大轉速,如果這些電機在正常運行時速度永遠不會慢到足以重新接合起動觸點,理論上可以使用這些電機。 其餘的電機,罩極,永久性分相電容器和多相,是選擇一個將速度控制的電機的最佳選擇。由於其固有的設計,罩極電機是這三種電機中使用最經濟的,但它僅在1/4馬力以下可用。由於局限性,它也有一個低啟動和運行扭矩,是低效的。因此,對於功率大於1/4和/或有高運行扭矩的單相運行,通常使用永久性分相電容器電機。這種類型的電機是較為昂貴的單相電機之一,但它非常可靠,具有良好的運行和起動能力,並允許通過電子設備控制速度,永久性分相電容器電動機的功能最接近於三相電機的工作方式。

三相電機有部分和整體馬力也可選擇,但一般而言,在進入整體馬力範圍之前,其節省的電力不會超過其成本。它的工作方式基本上與單相電動機相同,不是一根熱導線,而是有三根,控制速度需要不同於單相控制器,單相和三相的功能略有不同。

控制電機的速度一般有四個種方法來控制速度,最簡單的是變速馬達,剩下的三組是被動裝置速度控制,固態控制項和機械設備,每一方法都是獨一無二,在整個行業都有使用。不管應用是什麼,一般要與電機製造商確認速度控制標準是什麼,因為一些電機不具備用於速度控制。同時,注意所有的安全需要熱過載保護等問題作為速度控制系統的一部分。經常有電機產生的大量熱量,當使用速度控制器時,防止事故發生或損壞,建議過載保護器可以是電機的一部分,也可以是控制器本身。

結論

隨著工業電機使用經過多年的發展,控制速度的方式也在不斷發展,要正確選擇速度控制,它能適應什麼類型的電機,以及所涉及的費用/效率限制,一些控制器可能成本較低,不像其他控制器那樣用戶友好,但仍然可以完成工作。

相關焦點

  • 如何進行電機速度控制,電機速度控制的方法有多少種?
    多速電機使用抽頭繞組或多個交替繞組,速度可通過開關手動改變或通過電路板控制,通常用於多速的電機是PSC和罩極單相電機,PSC電機是最常用的,可以有抽頭或交替繞組,罩極電機用抽頭繞組製造。它們通過改變輸入電壓來控制電機的電磁特性。這就降低了整個正弦波的振幅,這實際上是改變了頻率正弦波的高度,這是一項古老的技術,由於它的效率等級低,它正被更現代化的方法所取代,這些方法使用的交換機效率更高,價格也更便宜。
  • 分析|如何進行電機速度控制,電機速度控制的方法有多少種?
    多速電機 大多數電機製造商提供的電機有一個以上的可用速度,而實際上沒有單獨的控制器來改變這些速度。多速電機使用抽頭繞組或多個交替繞組,速度可通過開關手動改變或通過電路板控制,通常用於多速的電機是PSC和罩極單相電機,PSC電機是最常用的,可以有抽頭或交替繞組,罩極電機用抽頭繞組製造。
  • 步進電機是如何實現速度與方向控制的
    步進電機是一種很常見的動力元件,步進電機可以很方便的由控制系統控制其速度與轉動方向。那麼使用PLC如何控制步進的速度與方向呢。其實控制方式很簡單,步進電機都會有一個驅動電路,我們叫做步進電機驅動,驅動有輸入與輸出,輸入用於接收控制信號,如PLC的控制信號,輸出用於接步進電機繞組。當PLC按給出正確的信號,驅動就會按所給信號去驅動電機轉動。如上圖所示驅動的輸入信號有三個,脈衝信號,方向信號與使能信號。
  • 智能車速度控制pid(電機閉環控制算法)
    以上的簡述只是鄙人自己的看法,如有錯誤,請各位高手指正。現在估計您會疑問,PID 不適用於智能車的電機控制,那什麼才適用呢?下面來說下電機控制算法從開始的加入到最終的確定的方法:當然這一切的前提就是安裝了編碼器,車速有反饋,只有加上編碼器,有了反饋,才能組成一個閉環系統。當然您也可以加上碼盤,或者霍爾開關等一切可以返回車速的東西都可以。(1) 首先建議在車速比較慢的時候,採用PID 算法來控制電機,為什麼開始要建議您採用PID 呢?
  • 直流伺服電機速度控制單元解析,直流伺服電機的調速控制
    伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。  直流伺服電機特指直流有刷伺服電機——電機成本高結構複雜,啟動轉矩大,調速範圍寬,控制容易,需要維護,但維護不方便(換碳刷),會產生電磁幹擾,對環境有要求。因此它不可以用於對成本敏感的普通工業和民用場合。
  • 直流伺服電機速度控制原理
    直流伺服電機速度控制原理                  直流伺服電機結構示意圖  1、直流電機的輸出電磁轉矩表達式為:     2、控制直流伺服電機電磁轉矩和速度的方法有兩種:  *改變電樞電壓Ua即改變電樞電流
  • 變頻器對交流感應電機的速度和頻率控制
    變頻驅動是一種用於控制交流感應電機的速度和頻率的技術,因此它也被稱為可調速驅動器或變速驅動器。在這種現象中,電機的電壓和頻率使用稱為PWM(脈衝的技術)來控制。寬度調製)。有許多其他技術用於降低電機電流,如軟啟動器。但變頻驅動器的好處不僅僅是軟啟動器。
  • PLC控制步進電機方法
    2、步進電機速度控制 FP1有一條SPD0指令,該指令配合HSC和Y7脈衝輸出功能可實現速度及位置控制。速度控制梯形圖見圖1,控制方式參數見圖2,脈衝輸出頻率設定曲線見圖3。而下一個頻率即最後一個參數是K0,當執行到這一步時脈衝停止,電機停轉。故當運行此程序時即可使步進電機規定速度、預定轉數驅動控制對象,使之達到預定位置後自動停止。
  • 伺服電機與控制電機有什麼不同?如何選擇電機?
    實際上,簡單的判斷其優點缺點帶有片面性,數十年前,可以說「步進電機沒有伺服電機的精度高」確實存在,但隨著精密製造及驅動控制技術的進步,步進的技術也在改進,依然保持著重要的行業地位。伺服來自英文servo,指系統跟隨外部指令進行人們所期望的運動,運動要素包括位置、速度和力矩。伺服系統是以變頻技術為基礎發展起來的產品,是一種以機械位置或角度作為控制對象的自動控制系統。
  • 直流電機的PWM速度控制程序
    * =======直流電機的PWM速度控制程序======== */ /*晶振採用11.0592M,產生的PWM的頻率約為91Hz */ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
  • 變頻器主從控制電機,主機速度因負載重變慢,從機會如何?
    對於精度不高而且主從電機一樣的場合,往往使用一個變頻器來帶動兩條電機來實現,本質是給兩臺變頻器一樣的頻率的電壓,兩臺電機會基本保持速度一樣,但是因為沒有扭矩反饋,如果有一臺電機瞬間碰上比較大的阻力,會造成這臺電機速度下降,而另外一臺電機繼續保持原來速度,瞬間會失去同步的可能。
  • 變頻器控制電機正反轉的方法
    打開APP 變頻器控制電機正反轉的方法 電工之家 發表於 2019-09-07 09:15:00   變頻器的運轉指令源(正反轉控制)和頻率指令來源(速度控制)是兩個不同的參數設置,如果想要控制正轉和反轉的時候速度不一樣可以有很多方法,這在我們實際應用當中很常見,首先我們先說下它們都有哪些控制方式。
  • 伺服電機的控制方式有哪些?
    速度控制和轉矩控制都是用模擬量來控制的。位置控制是通過發脈衝來控制的。具體採用什麼控制方式要根據客戶的要求,滿足何種運動功能來選擇。
  • 用可編程模擬器件實現直流伺服電機的速度控制
    、調速範圍寬等特點,因而常常用於實現精密調速和位置控制的隨動系統中,在工業、國防和民用等領域內得到廣泛應用,特別是在火炮穩定系統、艦載平臺、雷達天線、機器人控制等場合。儘管交流伺服電機的發展相當迅速,但在這些領域內還難以取代直流伺服電機。  傳統的直流調速系統包含2個反饋環路,即速度環和電流環,採用測速機、電流傳感器(霍爾器件)及模擬電子線路實現速度的閉環控制。
  • 伺服電機的制動方式與原理,伺服電機的控制方法
    需要注意的是樣本列表上的制動次數是電機在空載時的數據。實際選型中要先根據系統的負載慣量和樣本上的電機慣量,算出慣量比。再以樣本列表上的制動次數除以(慣量比+1)。這樣得到的數據才是允許的制動次數。  伺服電機的控制方法  伺服電機是一種補助馬達加速的設備,伺服機電控制速度、位置非常準確。
  • 怎樣用樹莓派控制直流電機的方向和速度
    我們的下一個任務是使用樹莓派上的python腳本和GPIO頭控制直流電動機,這將在我們的腦海中產生一幅「機器人如何工作」的圖景。您可以根據外面的天氣來控制房間的風扇(因為您知道rpi會使用傳感器)。完成所有這些操作將使您了解機器人技術的基本規則。 我們將控制一個直流電動機,該電動機至少需要400mA的電流才能正常工作,但我們的RPi只能提供接近20mA的電流。這意味著我們必須在外部連接直流電源。這不成問題!我們在市場上有6V和9V的小型電池。
  • 使用無傳感器技術的無刷直流電機的位置和速度控制及其應用趨勢
    它是一個電子控制的換向系統,而不是機械的換向,這是有刷電機的典型特徵。另外,電磁體不移動,永磁體旋轉,電樞保持靜態,這解決了如何將電流傳遞到運動的電樞的問題。用智能電子控制器代替電刷系統/換向器組件,控制器執行與有刷直流電機實現了相同的功率分配。
  • 伺服電機的PLC控制詳解
    伺服電機有三種控制模式:速度控制,位置控制,轉矩控制{由伺服電機驅動器的Pr02當此端子接收信號變 化時,伺服電機的運轉方向改變。實際運轉方向由伺服電機驅動器的P41,P42這兩個參數控制。
  • 伺服電機控制能否代替步進電機控制,交流伺服電機與步進電機的區別...
    因此用好步進電機卻非易事,它涉及到機械、電機、電子及計算機等許多專業知識。步進電機作為執行元件,是機電一體化的關鍵產品之一,廣泛應用在各種自動化控制系統中。隨著微電子和計算機技術的發展,步進電機的需求量與日俱增,在各個國民經濟領域都有應用。
  • 變頻器控制電機,可以調到多大的頻率?
    使用變頻器的另一個作用就是對電機進行調速,很多場合需要控制電機的轉速以獲得更好的生產效率,而變頻器調速一直是它最大的亮點,變頻器通過改變電源的頻率以達到控制電機轉速的目的。變頻器控制方式都有哪些?矩陣式交—交變頻具有快速的轉矩響應(<2ms),很高的速度精度(±2%,無PG反饋),高轉矩精度(<+3%);同時還具有較高的起動轉矩及高轉矩精度,尤其在低速時(包括0速度時),可輸出150%~200%轉矩。變頻器如何控制電機?兩者如何接線?