是因為它處理mV信號,使用的連接器類型(為了安全起見,總是規格低噪聲連接器)和電線扭結會有所不同,接地熱電偶通常連接到焊線處或附近的金屬護套,顯然,由于信號代表整個電路的熱梯度,使用單端接收器和/或公共接地總線可能會有問題。
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而不是固定的V/f模式。
矢量控制通過使用來自電機的電流反饋來實現這一點。
電流反饋由變頻器內部的電流互感器測量。
在變頻器中執行的恒定電流讀數和快速計算確定了當前的扭矩需求和通量。
基本矢量數學將電機的磁化電流和產生轉矩的電流分解為矢量。
OLV控制很大程度上取決于電機動態,必須執行某種類型的電機自整定以確保變頻有盡可能多的電機數據。
借助可靠的電機數據/參數,VFD可以將勵磁電流(Id)和轉矩產生電流(Iq)計算為矢量。
為了獲得效率和扭矩,VFD必須將這兩個矢量分開90°。
90°很重要,因為sin(90)=1,值1代表電機扭矩。
整體OLV控制導致更嚴格的控制。
速度調節為頻率的+/-0.2%,速度控制范圍跳躍到200。
如果負載過多導致頻率過低,發電機加速的能力有限-例如,假設線路上有兩臺發電機,一臺額定功率為100MVA,另一臺額定功率為10MVA,均以全功率運行,10MVA跳閘,另一個將過載并因頻率過低而減速(以及電流增加。
這兩個實體都將[正常"操作為落在電壓,頻率和兩者組合的設定范圍內,當滿足以下所有條件時,將發生正常操作,(0.90PU伏特