Hva har servodrive og frekvensomformere til felles? For dette spørsmålet tror jeg mange vil vite, hva er forskjellen mellom servostasjonen og frekvensomformeren?
1. Definisjon av servodriver:
Servodrift: Under forutsetningen av utviklingen av frekvenskonverteringsteknologi er strømsløyfen, hastighetssløyfen og posisjonssløyfen (frekvensomformeren har ikke sløyfen) inne i servostasjonen mer nøyaktig kontrollteknologi og algoritmeberegning enn den generelle frekvensomformingen , og funksjonen er mye kraftigere enn den tradisjonelle servoen, kan hovedpoenget være nøyaktig posisjonskontroll. Hastigheten og posisjonen styres av pulssekvensen som sendes av den øvre kontrolleren (selvfølgelig er noen servoer integrert med kontrollenheten eller stiller direkte inn posisjons- og hastighetsparametere i servodrevet gjennom busskommunikasjonen). Den interne algoritmen til servostasjonen, raskere og mer nøyaktig beregning og bedre ytelse til elektroniske enheter gjør den mer overlegen i forhold til frekvensomformeren.

Motor: Materialet, strukturen og prosesseringsteknologien til servomotoren er mye høyere enn for AC-motoren som drives av frekvensomformeren (generell AC-motor eller variabel frekvensmotor med konstant dreiemoment og konstant effekt, etc.). Det vil si at når servodriveren sender ut strømforsyningen med raske endringer i strøm, spenning og frekvens, kan servomotoren produsere handlingsendringer som respons på strømforsyningsendringene. Responsegenskapene og anti-overbelastningsevnen er mye høyere enn for en inverterdrevet AC-motor, og de alvorlige forskjellene i motoren er også de grunnleggende forskjellene i ytelsen til de to. Det vil si at det ikke er slik at frekvensomformeren ikke kan sende ut effektsignalet som endres så raskt, men at motoren selv ikke kan reagere, så for å beskytte motoren når den interne algoritmen for frekvenskonvertering er satt, tilsvarende overbelastningsinnstilling foretas. Selv om utgangskapasiteten til frekvensomformeren ikke er stilt inn, kan selvfølgelig god ytelse til frekvensomformeren drives direkte!
2. Definisjon av frekvensomformer:
Enkel frekvensomformer kan bare justere hastigheten på AC-motoren, og kan deretter åpne sløyfe eller lukket sløyfe avhengig av kontrollmodus og frekvensomformer, dette er den tradisjonelle følelsen av V/F-kontrollmodus. Mange frekvensomformere har konvertert statormagnetfeltet UVW3-fasen til AC-motoren til to strømkomponenter som kan kontrollere motorhastigheten og dreiemomentet gjennom etablering av matematiske modeller. De fleste av de kjente frekvensomformerne som er i stand til dreiemomentkontroll, bruker denne måten for å kontrollere dreiemomentet. Utgangen fra hver UVW-fase krever en strømdeteksjonsenhet med Hall-effekt. PID-justeringen av strømsløyfen med negativ tilbakemelding etter samplingstilbakemelding; ABB frekvenskonvertering legger også frem en direkte dreiemomentkontrollteknologi som er forskjellig fra denne metoden. Vennligst se relevant materiale for detaljer. På denne måten kan både motorhastigheten og motormomentet kontrolleres, og hastighetskontrollnøyaktigheten er bedre enn v/f-kontroll. Kodertilbakemeldingen kan legges til eller ikke, og kontrollnøyaktigheten og responsegenskapene er mye bedre når de legges til.
Vanlige punkter mellom servodrive og omformer:
Teknologien til AC-servo selv refererer til og anvender teknologien for frekvenskonvertering. Basert på servokontrollen til DC-motoren, realiseres den ved å imitere kontrollmodusen til DC-motoren gjennom PWM-modusen for frekvenskonvertering. Det vil si at AC-servodrevet må ha koblingen til frekvenskonvertering: Frekvenskonvertering er strømfrekvensen til 50, 60HZ AC første likeretter til DC, og deretter gjennom kontrollporten til alle typer transistorer (IGBT, IGCT, etc. ) gjennom bærefrekvensen og PWM-reguleringen inverterfrekvensjusterbar bølgeform som ligner på sinus- og cosinuspulselektrisitet, fordi frekvensen er justerbar, slik at hastigheten til AC-motoren kan justeres (n=60f/p, n rotasjonshastighet , f-frekvens, p-pollogaritme).

