ベクトル制御VFD

ベクトル制御VFD

ベクトル制御 VFD は、三相 AC またはブラシレス DC 電気モーターの固定子電流がベクトルで視覚化できる 2 つの直交成分として識別される可変周波数ドライブ (VFD) 制御方法です。
浙江ハーツ電気株式会社

 

Zhejiang Hertz Electric Co.,Ltd.は 2014 年に設立され、開発、製造、販売、アフターサービスに特化したハイテク企業で、中級および高級機器メーカーや産業オートメーション システム インテグレーターにサービスを提供しています。当社は、高品質の生産設備と厳格なテストプロセスを信頼して、低電圧および中電圧インバーター、ソフトスターター、サーボ制御システムなどの製品と関連業界のソリューションをお客様に提供します。当社は「ユーザーに最高の製品とサービスを提供する」というコンセプトを掲げ、あらゆるお客様のニーズに応えます。現在、主に冶金、化学工業、製紙、機械およびその他の産業で使用されています。

 

私たちを選ぶ理由

プロフェッショナルチーム

当社の専門家チームは業界で長年の経験があり、お客様に必要なサポートとアドバイスを提供します。

高品質の製品

当社の製品は、最高の素材のみを使用し、最高水準で製造されています。私たちは、当社の製品が信頼性があり、安全で、長持ちすることを保証します。

24時間オンラインサービス

400 ホットラインは 24 時間対応しています。 FAX、メール、QQ、電話でお客様のお困りごとをオールラウンド・マルチチャネルで受け付けます。技術担当者が 24 時間体制でお客様の問題に対応します。

 

 

ワンストップソリューション

契約製品に関連する検査、設置、試運転、検収、性能受入試験、操作、保守、その他の対応する技術指導および技術トレーニングの全プロセスにおける技術サポートをタイムリーに提供します。

 

VFD For Motors

モーター用VFD

正確なモーター制御用に設計された当社の可変周波数ドライブ (VFD) は、エネルギー効率と動作パフォーマンスの向上を目的とした多用途のソリューションです。

Inverter Drive

インバータ駆動

インバーター駆動によりモーター速度を正確に制御できるため、エネルギー消費量が削減され、運用コストが削減され、企業にとって環境に優しい選択肢となります。

Frequency Drive for Three Phase Motor

三相モーターの周波数駆動

上質な素材と一流の技術。強力な機能、無段変速機。規則的な外観、小さくて美しい。便利な操作と直感的なデジタル表示。

Single Phase VFD Drive

単相 VFD ドライブ

このタイプの VFD は、120 V 電源で動作し、高レベルの出力を必要としないモーターに適しているため、住宅や小規模な商業環境でよく使用されます。

1.5KW VFD

1.5KW VFDの

各シングルセグメント 220V および 3 セグメント 220V 入力を許可します。単相で使用する場合、1セグメントおきに予備線として使用できます。

2.2KW VFD

2.2KW VFDの

周波数変換装置、冷凍ポンプ、冷水ポンプ、ファンのドラッグ空調システムの使用は、非常に優れた省電力技術です。

3.7KW VFD

3.7KW VFDの

3.7KW可変周波数ドライブ。これは、90x90mm のフランジを備えた 24V 150W ブラシレス DC ギア モーターです。内蔵の 10:1 キー溝シャフト直角ギアボックスにより、速度とトルクが 300 に達します。

5.5KW VFD

5.5KW VFDの

5.5KW可変周波数ドライブ。これは、90x90mm のフランジを備えた 24V 150W ブラシレス DC ギア モーターです。内蔵の 5:1 スパー ギアボックスは、600rpm および 1.95Nm(276.14.

VFD Control Drive

VFD制御ドライブ

周波数変換器は、供給される電力をさまざまな周波数に変換する AC 強度機械です。 1980 年代後半、中国は周波数変換器の使用を開始しました。

 

ベクトル制御VFDとは

 

 

ベクトル制御 VFD は、三相 AC またはブラシレス DC 電気モーターの固定子電流がベクトルで視覚化できる 2 つの直交成分として識別される可変周波数ドライブ (VFD) 制御方法です。ベクトル制御 VFD は、モーターの速度とトルクを制御することで最適なパフォーマンスを実現します。この方法は、製造、ロボット工学、その他の自動化システムなど、正確なモーター駆動のプロセスを必要とする業界では不可欠です。

 

ベクトル制御VFDのメリット

 

エネルギー効率:ベクトル制御 VFD はモーターの性能を最適化することでエネルギー消費を削減します。これはコスト削減と環境への影響の削減を目指す業界にとって非常に重要です。エネルギー使用量の削減は、時間の経過とともに大幅なコスト削減につながります。

 

プロセス精度の向上:速度とトルクを正確に制御することで、産業界はプロセスの精度を高めることができ、製品の品質が向上し、無駄が削減されます。この精度は、半導体製造や航空宇宙など、一か八かの用途において特に重要です。

 

モーター寿命の延長:ベクトル制御 VFD は、モーターが最適なパラメーター内で動作することを保証することでモーターへのストレスを軽減し、寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。この信頼性は、機器のダウンタイムが重大な経済的損失につながる可能性があるアプリケーションでは非常に重要です。

 

柔軟性の向上:ベクトル制御 VFD は適応性が高く、さまざまなアプリケーションに合わせてプログラムできるため、多様で変化するニーズを持つ業界に最適です。制御パラメータを再プログラムできる機能により、新しいプロセスや製品に迅速に適応できます。

 

リアルタイムの監視と診断:高度なベクトル制御 VFD には、リアルタイムの監視と診断を可能にするデジタル技術が組み込まれています。これにより、潜在的な問題を早期に検出できるようになり、予期せぬ故障の可能性が低減され、予知保全戦略が可能になります。

 

ベクトル制御VFDの重要性
 

ベクトル制御 VFD は、モーター駆動システムの効率と性能を向上させるために不可欠です。ベクトル制御はモーターの速度とトルクを正確に制御することで、エネルギー消費の削減、プロセス精度の向上、モーターの寿命の延長に役立ちます。このレベルの制御は、精度と効率が最優先される業界では非常に重要です。現代の産業の競争環境では、モーターの動作を微調整する機能は、コスト削減と製品品質の向上に直接つながります。

Vector Control VFD

ベクトル制御VFDの仕組み

 

Vector Control VFD

ベクトル制御 VFD の核心は、固定子電流を独立して制御できる 2 つの直交成分に分解することによって機能します。 1 つのコンポーネントは磁束を制御し、もう 1 つのコンポーネントはトルクを制御します。この分解により、モーターの出力を正確に制御できるため、ベクトル制御が産業用アプリケーションにおけるモーター制御に最適な方法の 1 つと考えられています。制御システムはセンサーからのフィードバックを使用してこれらのコンポーネントを動的に調整し、さまざまな負荷や条件下でモーターが最高効率で動作するようにします。

 

VFDのスカラー制御方式とベクトル制御方式の比較?

従来の制御方法と比較すると、ベクトル制御にはいくつかの大きな利点があります。スカラー制御などの従来の方法では、主にモーター内の複雑な相互作用を考慮せずにモーターの速度と電圧を調整します。スカラー制御方法は多くの場合、実装がより簡単で安価ですが、ベクトル制御の動的なパフォーマンスと精度が欠けているため、このアプローチは非効率性と制御の精度の低下につながる可能性があります。スカラー制御方法は、高精度と動的応答が重要ではないアプリケーションに適していますが、高性能環境では不十分です。

 

一方、ベクトル制御は、トルクと磁束生成電流の両方を独立して調整することにより、より洗練されたアプローチを提供します。これにより、より効率的な操作、より優れたパフォーマンス、より高い精度が実現します。これらの電流を個別に管理することで、ベクトル制御 VFD はさまざまな負荷条件下で最適なモーター性能を維持し、モーターが最高の効率点で動作することを保証します。ベクトル制御の初期実装はより複雑でコストがかかる可能性がありますが、エネルギー節約、パフォーマンス、運用効率の点で長期的なメリットが得られるため、多くの場合、投資が正当化されます。

 

たとえば、モーターがさまざまな負荷の下で連続的に動作する産業用途では、ベクトル制御の効率と精度の向上により、大幅なコスト削減と信頼性の向上につながります。ベクトル制御 VFD は、さまざまな条件下で最適なモーター性能を維持できるため、多くのアプリケーションにとって優れた選択肢となり、初期の複雑さとコストをはるかに上回る経済的および技術的メリットをもたらします。

 

ベクトル制御VFDの応用
 

製造:製造現場では、ベクトル制御 VFD は、正確な動きと速度制御が必要なコンベヤ ベルト、ロボット アーム、その他の機械を管理するために使用されます。これにより、スムーズで効率的な生産プロセスが保証され、ダウンタイムが削減され、スループットが向上します。

 

ロボット工学:ロボット工学は、ロボットの手足やアクチュエーターの正確な動きのためにベクトル制御 VFD に大きく依存しています。このレベルの制御は、組み立て、溶接、梱包など、高い精度が必要な作業には不可欠です。高度なロボット システムは、ベクトル制御 VFD を使用して複数のモーターを同期させ、複雑な操作や操作を可能にします。

 

自動車産業:自動車業界では、電気自動車 (EV) で電気モーターの性能を管理するためにベクトル制御 VFD が使用されています。これにより、EV の効率と性能が向上し、市場での競争力が高まります。また、正確な制御により、スムーズな加速と回生ブレーキが提供され、運転体験が向上します。

 

HVAC システム:暖房、換気、空調 (HVAC) システムは、ベクトル制御 VFD を使用してコンプレッサーとファンを管理します。これにより、エネルギー効率の高い動作が保証され、機械コンポーネントの磨耗を軽減しながら快適な環境が維持されます。

 

繊維産業:繊維産業では、織機や紡績機の速度と張力を管理するためにベクトル制御 VFD が使用されています。これにより、市場の厳しい要件を満たす、一貫した特性を備えた高品質の生地の生産が可能になります。

 

ベクトル制御VFDはどのようなモータータイプに対応していますか?
 

誘導モーター

 

ベクトル制御 VFD で使用される最も一般的なタイプのモーター。これらには、かご形誘導電動機や巻線回転子誘導電動機が含まれており、ベクトル制御システムによって提供される速度とトルクの正確な制御の恩恵を受けます。

永久磁石同期モーター

ベクトル制御 VFD は PMSM を効率的に制御でき、ロータの位置に応じてステータ電流を調整することで正確な速度とトルクの制御を実現します。これは、高効率と性能を必要とするアプリケーションに不可欠です。

ブラシレスDCモーター

 

BLDC モーターは電子的に整流されますが、ベクトル制御 VFD を使用してパフォーマンスを最適化し、スムーズな動作、正確なトルク、および速度制御を実現できます。

 

一般的な問題と解決策

ベアリング電流

VFD の高周波スイッチングにより、モーターのベアリングに電流が流れ、早期の摩耗や潜在的な故障につながる可能性があります。解決策: 絶縁ベアリングまたはシャフト接地技術を使用してモーターを保護します。絶縁ベアリングはベアリング表面に電流が流れるのを防ぎますが、シャフト接地技術は電流をベアリングから遠ざけ、電気的損傷からベアリングを保護します。

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過熱

モーターは、動作速度の増加と不十分な冷却により過熱する可能性があります。過熱によりモーターが早期に故障し、ダウンタイムが増加する可能性があります。解決策: 適切な冷却と換気を確保し、より高い熱定格を持つモーターの使用を検討してください。冷却ファンやヒートシンクを掃除する定期的なメンテナンスが不可欠です。さらに、温度監視システムを採用すると、過熱の早期警告が得られ、タイムリーな介入が可能になります。

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トルクリップル

低速では、モーターにトルクリップルが発生し、振動や騒音が発生することがあります。これは動作の精度に影響を与え、機械部品の摩耗を引き起こす可能性があります。解決策: ベクトル制御 VFD などの高度な制御アルゴリズムを実装して、トルク伝達をスムーズにします。ベクトル制御 VFD はモーターの磁界とトルク生成を動的に調整でき、低速でもスムーズで静かな動作を保証します。

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高調波

高調波はベクトル制御 VFD によって電源システムに導入される電気ノイズであり、他の機器に影響を与える可能性があります。このノイズは変圧器や中性線の過熱を引き起こし、通信回線に干渉する可能性があります。解決策: 高調波フィルタと適切な接地技術を使用して、これらの影響を軽減します。高調波フィルターは電気波形を平滑化し、ノイズを低減し、敏感な機器を干渉から保護します。

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ベクトル制御VFD設定

 

グループ PO を選択し、基本的な実行パラメータを設定します。 △または V を押してパラメータを調整します。三相 380V/50Hz 出力の設定を例に挙げます。
P{{0}}.00=0 (制御モード 0: V/F、1: センスレスベクトル)
P0.01=0 (コントロール パネルのアナログ ポテンショメータ)
P0.02=50.00 (実行周波数)
P0.03=0 (コントロールパネルモード)
P0.06=50.00 (最大出力周波数)
P0.07=50.00 (基本実行頻度)
P0.08=380 (最大出力電圧)
P0.17=3 (応答時間)
P0.18=3 (12 月時間)
PA グループを設定するには、P0.00= 1 (ベクトル制御) を設定する必要があります。 PA.00、VFD 静的自動チューニング
PA.00=1 (モーターパラメータ自動調整、静的温度調整)
PA.01=380 (モーター定格電圧)
PA.02=2.5 (モーター定格電流)
PA.03=50 (モーター定格周波数)
PA.04= 1390 (モーター定格回転速度)
PA.05=4 (モーターポール)
VFD 静的自動チューニングは、主にモーターの抵抗、シンダクタンス、その他のパラメーターを測定するために使用されます。より良く、より正確な制御を実現するために。 FWDを押すと静的オートチューニングが開始されます。周波数インターフェースが表示されたら静的オートチューニングは完了です。

 

ベクトル制御VFDの制御モードとは何ですか?
 

閉ループベクトル制御VFD

閉ループ ベクトル制御 VFD には、モーター シャフトの位置情報をドライブに提供するエンコーダー フィードバック (そのため「閉ループ」という用語) を備えた特別なモーターが必要です。ドライブはこの情報を使用して V/Hz 比を常に変更し、最大トルクを生成します。このタイプの VFD は非常に高性能であり、非常に高価です。

センサーレスベクトル制御VFD

センサーレスベクトル制御 VFD は標準モーターで動作しますが、エンコーダーフィードバックがないため、パフォーマンスは閉ループほど良くはありませんが、それでも V/Hz ドライブよりははるかに優れています。センサーレス ベクトル ドライブは、エンコーダーからリアルタイム情報を取得するのではなく、ソフトウェア内でモーター モデルを作成することで何が起こっているかを推定します。このモデルは、ユーザーが手動で入力したモーター情報と、モーターに接続されたときにドライブが測定する他の情報を使用して作成されます。

 

 
ベクトル制御 VFD を選択する際の考慮事項

 

負荷特性
モーターが駆動する負荷の種類 (定トルクまたは可変トルク) を理解します。ベクトル制御 VFD は、低速でのトルク制御が重要なコンベアやクレーンなどの一定トルクの用途に非常に効果的です。

トルク要件
低速と高速の両方でのトルク要件を考慮してください。ベクトル制御 VFD は、高い始動トルクと正確なトルク制御を提供するため、トルクの維持が不可欠な要求の厳しい用途に最適です。

電力定格と電圧
VFD がモーターと電源の定格電力 (kW または HP) および電圧レベルと一致していることを確認してください。 VFD は、モーターの全負荷電流および電圧要件を処理できる必要があります。

過負荷容量
特にアプリケーションに頻繁な起動、停止、または高トルク要求が含まれる場合は、VFD の過負荷容量を確認してください。より高い過負荷容量により、VFD は損傷することなくピーク負荷に対処できます。

環境条件
温度、湿度、粉塵などの環境条件を評価します。過酷な環境に適した適切な IP 定格と保護機能 (コンフォーマル コーティングなど) を備えた VFD を選択してください。

エネルギー効率
ベクトル制御 VFD は、多くの場合、標準 VFD よりもエネルギー効率が高くなります。ただし、選択した VFD が回生ブレーキや自動チューニング機能などの省エネ機能を備えていることを確認してください。

ドライブ保護機能
VFD とモーターの両方を保護する過電流、過電圧、短絡保護、熱過負荷保護などの内蔵保護機能を確認します。

インストールとセットアップが簡単
ユーザーフレンドリーなインストール手順と直感的なプログラミングインターフェイスを備えた VFD を検討してください。これにより、初期セットアップとパラメータ構成が簡素化されます。

 

 
私たちの工場

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd.は、パワーエレクトロニクス技術、モーター駆動および制御技術に基づいており、高度な生産設備と厳格なテストプロセスに依存して、低電圧および中電圧の周波数コンバーター、ソフトスターター、およびサーボ制御を顧客に提供しています。システムおよび関連業界ソリューション。

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証明書

 

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よくある質問

 

Q: VFD ではベクトル制御はどのように機能しますか?

A: ベクトル制御 VFD は、複雑な数学的アルゴリズムを使用して電圧と周波数の関係をより正確な方法で管理する点を除いて、V/Hz ドライブと同様の方法で動作します。

Q: VFD におけるスカラー制御とベクトル制御の違いは何ですか?

A: スカラー制御 VFD 方式は、高精度と動的応答が重要ではないアプリケーションには適していますが、高性能環境では不十分です。一方、ベクトル制御 VFD は、トルクと磁束生成電流の両方を独立して調整することにより、より洗練されたアプローチを提供します。

Q: DTC とベクトル制御 VFD の違いは何ですか?

A: DTC は「ダイレクト トルク コントロール」であり、ABB が高性能ドライブで使用している方式です。 「ベクトル」制御は一般的な用語ですが、「DTC」は「ベクトル制御」をどのように実行するかに特化しています。基本的に、誘導モーターの固定子には 2 つの電流成分が存在します。

Q: ベクトル制御 VFD の利点は何ですか?

A: ベクトル制御 VFD には、速度保持の向上、急激な負荷変化への応答性の向上、および低速でのトルクの大幅な向上という利点があります。多くの場合、モーターはより効率的に動作するため、より低温になります。ベクトル制御 VFD は、セットアップが簡単で、シンプルで効果的なベクトル制御を常に提供してきました。

Q: VFD のベクトル制御とは何ですか?

A: ベクトル制御VFDは電流の磁束成分とトルク成分を分離し、独立して制御します。ベクトル制御はモーターの非線形性と損失を補償し、低速でも高速かつ正確な速度とトルクの制御を提供します。

Q: ベクトル制御 VFD は低速時のトルクをどのように強化しますか?

A: ベクトル制御 VFD は電圧と電流の両方を正確に制御し、低速での十分なトルクを確保しますが、これはスカラー制御システムの制限となることがよくあります。

Q: ベクトル制御 VFD のフィールド指向制御 (FOC) とは何ですか?

A: FOC はベクトル制御で使用される技術で、モーター電流を 2 つの直交成分に分解し、1 つは磁束を制御し、もう 1 つはトルクを制御して、正確なモーター管理を実現します。

Q: ベクトル制御 VFD における磁束弱化とは何ですか?

A: 磁束を弱めると、磁束が減少することでモーターが公称速度を超えて動作できるようになります。これは、ベース速度を超える高速動作が必要なアプリケーションに役立ちます。

Q: 最適なパフォーマンスを得るためにベクトル制御 VFD をどのように調整しますか?

A: チューニングには、電流ループ ゲインや速度ループ ゲインなどの VFD の制御パラメータの調整と、安定した正確な動作のためのモーター データの校正が含まれます。

Q: ベクトル制御 VFD はエンコーダなしで動作できますか?

A: ベクトル制御 VFD はエンコーダなしでセンサーレス モード (開ループ) で動作できますが、エンコーダを追加すると (閉ループ制御)、トルクと速度の制御の精度が向上します。

Q: ベクトル制御VFDに対応するモーターはどのようなものですか?

A: AC 同期永久磁石モーター: VFD で使用するために特別に設計されています。 AC 非同期巻線ローター モーター: 高い始動トルクが必要だが、電源からの電力が不十分なアプリケーションで最も一般的です。

Q: ベクトル制御 VFD のダイレクト トルク制御とは何ですか?

A: DTC は、変調技術を必要とせずにモーターのトルクと磁束を直接制御する高度な制御方法であり、より高速な動的応答とより高い精度を実現します。

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