Классификация преобразователей частоты.

1. Классификация по принципу работы

(1) Инвертор управления V/F

Это метод управления преобразователем частоты ниже опорной частоты. Выходное напряжение преобразователя частоты пропорционально выходной частоте. Метод управления, обеспечивающий постоянный крутящий момент, является основным методом управления преобразователем частоты.

(2) Инвертор векторного управления

Он разлагает вектор тока статора асинхронного двигателя на составляющую тока, генерирующую магнитное поле (ток возбуждения), и составляющую тока, генерирующую крутящий момент (ток крутящего момента), которые контролируются отдельно, а амплитуда и фаза между двумя составляющими равны одновременно контролируется, то есть осуществляется управление статором. Вектор тока, поэтому этот метод управления называется векторным методом управления.

2. Классификация по свойствам источников постоянного тока.

(1) Инвертор текущего типа

Особенностью инверторов токового типа является то, что большой дроссель используется в среднем звене постоянного тока в качестве звена накопления энергии для буферизации реактивной мощности, то есть для подавления изменений тока и приведения напряжения близкого к синусоидальному. Поскольку внутреннее сопротивление постоянного тока велико, его называют инвертором источника тока (токового типа). Особенностью (преимуществом) инвертора токового типа является возможность подавления частых и резких изменений тока нагрузки. Его часто используют в ситуациях, когда ток нагрузки сильно меняется.

(2) Инвертор по напряжению

Особенностью инвертора напряжения является то, что элемент накопления энергии в промежуточном звене постоянного тока использует большой конденсатор, и реактивная мощность нагрузки будет буферизоваться им. Напряжение постоянного тока относительно стабильно, а внутреннее сопротивление источника постоянного тока невелико, что эквивалентно источнику напряжения, поэтому его называют инвертором напряжения. Его часто используют в ситуациях, когда напряжение нагрузки сильно меняется.