一、性质不同
1、V/f控制:保证输出电压与控制频率成正比,使电机能保持一定的磁通量,避免弱磁和磁饱和现象的产生。
2、矢量控制:用变频器控制三相交流电动机的技术。通过调整变频器的输出频率、输出电压的大小和角度来控制电机的输出。
二、原理不同
1、V/f控制
V/f控制的原理是产生振荡频率的电路称为压控振荡器,它是一种变阻器电容器。在电压变化的情况下,电容的容量会发生变化,电容的变化会引起振荡频率的变化,产生频率转换。此控制频率用于控制输出电压的频率,使被控制电机的转速发生变化。
2、矢量控制
矢量控制将根据程序中计算出的电流矢量向电机产生三相PWM电压。目的是控制电动机的三相电流。其中,电流、电压等物理量将在两个系统之间进行转换。一个是随速度和时间变化的三相系统,另一个是双轴非线性旋转坐标系统。
扩展资料:
矢量控制的特点:
1、需要量测(或是估测)电机的速度或位置,为了估计电机的转速,需要电机的电阻和电感等参数。如果可以与各种不同的电机配合,则需要使用自动调谐程序来测量电机的参数。
2、通过调整控制的目标值,转矩和磁通量可以快速变化,通常在5-10毫秒内。
3、如果使用PI控制,则阶跃响应将超调。
4、功率晶体的开关频率(载波)通常是固定的。
5、扭矩精度与控制系统中使用的电机参数有关。因此,如果电机的温度发生变化,转子的电阻值就会增大,误差也会增大。
6、处理器效率要求高,电机控制算法应至少每毫秒执行一次。
参考资料来源:百度百科-矢量控制
参考资料来源:百度百科-V/f控制
矢量控制原理:模仿直流电动机的控制原理,根据异步电动机的动态数学模型,利用一系列坐标变换把定子电流矢量分解为励磁分量和转矩分量,
对电机的转矩电流分量和励磁分量分别进行控制,在转子磁场定向后实现磁场和转矩的解耦,从而达到控制异步电动机转矩的目的,使异步电机得到接近他励直流电机的控制性能。
扩展资料
利用矢量控制,可以用类似控制他激直流电机的方式控制交流感应电机及同步电机。在他激直流电机中,磁场电流及电枢电流可独立控制,在矢量控制,控制磁场及电枢的电流互相垂直,理论上不会互相影响,因此当控制转矩时,不会影响产生磁场的磁链,因此可以有快速的转矩响应。
矢量控制会依照程式中计算的电流矢量,产生三相PWM的电压提供给电机,目的是要控制电机的三相电流。其中会将电流及电压等物理量在二个系统之间转换,一个是随速度及时间改变的三相系统,另一个则是二轴非线变的旋转坐标系统。
方式
采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,而且可以控制异步电动机产生的转矩。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入异步电动机的参数,有的通用变频器需要使用速度传感器和编码器。
鉴于电机参数有可能发生变化,会影响变频器对电机的控制性能,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步电动机进行有效的矢量控制。
参考资料来源:百度百科-矢量控制
参考资料来源:百度百科-转矩矢量控制
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