基于 PLC 和变频器的多电机速度同步控制的分析与设计摘要:在我国工业领域高速开展的背景下,单电机控制方法已经很难满足现代生产的需要,正因如此,多电机同步控制成为当前需要解决的首要问题。下文结合实践,在对 PLC 功能特点及变频器分类进行分析的根底上,探讨和讨论了基于 PLC 和变频器的多电机速度同步控制的分析与设计,旨在为相关工作的开展,提供有益参考。关键词:同步控制;多电机;速度;PLC;变频器1PLC 的功能特点1.1 体积小、能耗低、安装方便PLC 模块在体积上非常的小,而且重量轻,所以予以设备连接以及其间连接过程中非常的简便。PLC 在机电一体化中发挥着巨大的作用。而且基于 PLC 进行控制系统的建立,不需要很长的时间,而且 PLC 操作界面比较简便,使用者可以便捷的进行操作,减少了繁琐操作带来的影响,其便利性非常突出,如有故障发生时,便可利用监视器功能及时的将故障发生位置给检测出来。而且 PIC 系统内存在个别模块故障问题时,便可通过其他模块进行替代,保证其正常运行,确保整个系统处于正常的工作状态。1.2 程序编制简单2 变频器的控制方式2.1V/f 控制方式V/f 控制法在以前的通用型变频器中应用比较普遍,这种方法又有恒压频比控制法之称,在确保磁通恒定中是借以电压/频率值的恒定保持来实现,并将转矩特性从中获得。V/f 控制方式具有转速开环控制的特点,不需要应用速度传感器,对电路的控制非常简单,但在动态稳定性以及精度方面尚待提升。因此,适用于精度控制不高的场合比较适用,通常通过V/f 控制方式,调速负载转矩为平方特性的风机,现如今这一控制方式被广泛应用于通用变频器中。2.2 转差频率控制方式该方式实质上属于闭环转速、转矩控制方式,极大的改进了 V/f 控制方式。通过转矩的控制来表达调速系统的功能能效。而且该控制方式借以对转差频率进行控制,然后对转矩进行间接的控制。假如存在很大变化的负载转矩过程中,相较于 V/f 控制而言,转差频率控制依旧可以保持很高的精度与速度,同时使其转矩特性进行更好的表达。该控制方式的实现,需要将速度传感器安装与异步电机的轴上,对电机转速进行实际检测,并进行反响形成闭环控制。该方式对于电路的控制相对复杂,以至于存在较慢的相应速度,同时为保持其良好的控制效果,应当安装精度较高的速度传感器。2.3 变频器矢量控制原理上述两种控制方式需要在翼部电机稳态数学模式下完成,在调速场合不高时较为适用,能够到达较...