Producten
Vectorbesturing VFD

Vectorbesturing VFD

Vectorbesturing VFD is een besturingsmethode met variabele frequentie (VFD) waarbij de statorstromen van een driefasige AC- of borstelloze DC-elektromotor worden geïdentificeerd als twee orthogonale componenten die kunnen worden gevisualiseerd met een vector.
Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., opgericht in 2014, is een hightech onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, verkoop en after-sales service, ten dienste van middelgrote en hoogwaardige apparatuurfabrikanten en industriële automatiseringssysteemintegrators. Vertrouwend op hoogwaardige productieapparatuur en een rigoureus testproces, zullen we klanten voorzien van producten zoals laagspannings- en middenspanningsomvormers, softstarters en servobesturingssystemen en oplossingen in aanverwante industrieën. Het bedrijf houdt vast aan het concept van "gebruikers voorzien van de beste producten en diensten" om elke klant te bedienen. Momenteel wordt het voornamelijk gebruikt voor de metallurgie, de chemische industrie, de papierproductie, machines en andere industrieën.

 

Waarom voor ons kiezen

Professioneel team

Ons team van experts heeft jarenlange ervaring in de branche en wij voorzien onze klanten van de nodige ondersteuning en advies.

Hoogwaardige producten

Onze producten worden vervaardigd volgens de hoogste normen en gebruiken alleen de beste materialen. Wij zorgen ervoor dat onze producten betrouwbaar, veilig en duurzaam zijn.

24 uur onlineservice

De 400-hotline is 24 uur per dag geopend. Fax, e-mail, QQ en telefoon zijn allround en multi-channel om problemen van klanten te accepteren. Het technisch personeel staat 24 uur per dag klaar om problemen van klanten te beantwoorden.

 

 

One-stop-oplossing

Tijdig technische ondersteuning bieden bij het hele proces van inspectie, installatie, inbedrijfstelling, acceptatie, prestatie-acceptatietest, bediening, onderhoud en andere overeenkomstige technische begeleiding en technische training met betrekking tot contractproducten.

 

VFD For Motors

VFD voor motoren

Onze Variable Frequency Drive (VFD), ontworpen voor nauwkeurige motorregeling, is een veelzijdige oplossing gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie en operationele prestaties.

Inverter Drive

Omvormer aandrijving

De inverteraandrijving maakt nauwkeurige controle over het motortoerental mogelijk, wat resulteert in een lager energieverbruik en lagere bedrijfskosten, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor bedrijven.

Frequency Drive for Three Phase Motor

Frequentieaandrijving voor driefasige motor

Hoogwaardig materiaal en eersteklas technologie. Krachtige functie, continu variabele transmissie. Regelmatig uiterlijk, klein en mooi. Handige bediening en intuïtief digitaal display.

Single Phase VFD Drive

Enkelfasige VFD-aandrijving

Dit type VFD wordt vaak gebruikt in residentiële en kleine commerciële omgevingen, omdat het geschikt is voor motoren die op 120V werken en geen hoog uitgangsvermogen vereisen.

1.5KW VFD

1,5 kW VFD

We geven elk afzonderlijk segment een 220V-ingang en drie segmenten een 220V-ingang. Bij gebruik voor eenfase kan elk ander segment als reservelijn worden gebruikt.

2.2KW VFD

2,2 kW VFD

Het gebruik van een frequentieomzettingsapparaat, een airconditioningsysteem van een koelpomp, een koudwaterpomp en een ventilator is een zeer goede energiebesparende technologie.

3.7KW VFD

3,7 kW VFD

3,7 kW variabele frequentieaandrijving. Dit is een 24V 150W borstelloze DC-reductiemotor met een flens van 90x90mm. De ingebouwde haakse versnellingsbak met 10:1 spiebaan brengt snelheid en koppel op 300.

5.5KW VFD

5,5 kW VFD

5,5 kW variabele frequentieaandrijving. Dit is een 24V 150W borstelloze DC-reductiemotor met een flens van 90x90mm. De ingebouwde 5:1 tandwielkast brengt snelheid en koppel naar 600 tpm en 1,95 Nm (276,14.

VFD Control Drive

VFD-besturingsaandrijving

Frequentieomvormer is een AC-sterktemachine die de geleverde elektriciteit omzet in verschillende frequenties. Eind jaren tachtig begon China frequentieomvormers te gebruiken.

 

Wat is vectorbesturing VFD

 

 

Vectorbesturing VFD is een besturingsmethode met variabele frequentie (VFD) waarbij de statorstromen van een driefasige AC- of borstelloze DC-elektromotor worden geïdentificeerd als twee orthogonale componenten die kunnen worden gevisualiseerd met een vector. Door het toerental en koppel van de motor te regelen, bereikt de VFD met vectorregeling optimale prestaties. Deze methode is van vitaal belang in industrieën die nauwkeurige motoraangedreven processen vereisen, zoals productie, robotica en andere geautomatiseerde systemen.

 

Voordelen van Vector Control VFD

 

Energie-efficiëntie:Door de prestaties van de motor te optimaliseren, vermindert VFD met vectorregeling het energieverbruik, wat cruciaal is voor industrieën die kosten willen besparen en hun impact op het milieu willen verminderen. Een lager energieverbruik vertaalt zich in de loop van de tijd in aanzienlijke kostenbesparingen.

 

Verbeterde procesnauwkeurigheid:Met nauwkeurige controle over snelheid en koppel kunnen industrieën een hogere nauwkeurigheid in hun processen bereiken, wat leidt tot een betere productkwaliteit en minder verspilling. Deze precisie is vooral belangrijk bij toepassingen waarbij veel op het spel staat, zoals de productie van halfgeleiders en de ruimtevaart.

 

Verlengde levensduur van de motor:Vectorcontrole VFD vermindert de belasting van motoren door ervoor te zorgen dat ze binnen optimale parameters werken, waardoor hun levensduur wordt verlengd en de onderhoudskosten worden verlaagd. Deze betrouwbaarheid is van cruciaal belang in toepassingen waar uitval van apparatuur tot aanzienlijke financiële verliezen kan leiden.

 

Verbeterde flexibiliteit:VFD's met vectorbesturing zijn zeer aanpasbaar en kunnen worden geprogrammeerd voor verschillende toepassingen, waardoor ze ideaal zijn voor industrieën met uiteenlopende en veranderende behoeften. De mogelijkheid om regelparameters te herprogrammeren maakt een snelle aanpassing aan nieuwe processen en producten mogelijk.

 

Realtime monitoring en diagnostiek:Geavanceerde VFD's met vectorbesturing bevatten digitale technologieën die realtime monitoring en diagnostiek mogelijk maken. Dit maakt een vroegtijdige detectie van potentiële problemen mogelijk, waardoor de kans op onverwachte storingen wordt verkleind en voorspellende onderhoudsstrategieën mogelijk worden gemaakt.

 

Het belang van vectorcontrole-VFD
 

Vectorbesturing VFD is essentieel voor het verbeteren van de efficiëntie en prestaties van motoraangedreven systemen. Door de snelheid en het koppel van de motor nauwkeurig te regelen, helpt vectorregeling het energieverbruik te verminderen, de procesnauwkeurigheid te verbeteren en de levensduur van de motor te verlengen. Dit niveau van controle is cruciaal in industrieën waar precisie en efficiëntie voorop staan. In het competitieve landschap van de moderne industrie vertaalt het vermogen om motoractiviteiten te verfijnen zich rechtstreeks in kostenbesparingen en verbeterde productkwaliteit.

Vector Control VFD

Hoe vectorbesturing VFD werkt

 

Vector Control VFD

In de kern werkt vectorbesturing VFD door de statorstroom op te splitsen in twee orthogonale componenten die onafhankelijk kunnen worden bestuurd. Eén component regelt de magnetische flux, terwijl de andere het koppel regelt. Deze ontleding maakt nauwkeurige controle over het motorvermogen mogelijk. Daarom wordt vectorbesturing beschouwd als een van de beste methoden voor motorbesturing in industriële toepassingen. Het besturingssysteem maakt gebruik van feedback van sensoren om deze componenten dynamisch aan te passen, zodat de motor onder wisselende belastingen en omstandigheden met maximale efficiëntie werkt.

 

Vergelijking tussen scalaire controlemethode en vectorcontrolemethode van VFD?

Vergeleken met traditionele bestrijdingsmethoden biedt vectorbestrijding verschillende belangrijke voordelen. Traditionele methoden, zoals scalaire besturing, passen voornamelijk de motorsnelheid en -spanning aan zonder rekening te houden met de complexe interacties binnen de motor. Deze aanpak kan leiden tot inefficiënties en minder nauwkeurige controle, aangezien scalaire controlemethoden vaak eenvoudiger en goedkoper te implementeren zijn, maar de dynamische prestaties en nauwkeurigheid van vectorcontrole missen. Scalaire besturingsmethoden zijn geschikt voor toepassingen waarbij hoge precisie en dynamische respons niet cruciaal zijn, maar tekortschieten in omgevingen met hoge prestaties.

 

Vectorregeling daarentegen biedt een meer geavanceerde aanpak door zowel koppel- als fluxproducerende stromen onafhankelijk aan te passen. Dit resulteert in een efficiëntere werking, betere prestaties en hogere precisie. Door deze stromen afzonderlijk te beheren, kunnen vectorgestuurde VFD's optimale motorprestaties behouden onder variërende belastingsomstandigheden, waardoor wordt gegarandeerd dat de motor op het beste efficiëntiepunt werkt. Hoewel de initiële implementatie van vectorbestrijding complexer en duurder kan zijn, rechtvaardigen de langetermijnvoordelen in termen van energiebesparing, prestaties en operationele efficiëntie vaak de investering.

 

In industriële toepassingen waar motoren continu onder wisselende belastingen draaien, kan de verbeterde efficiëntie en precisie van vectorregeling bijvoorbeeld leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en verhoogde betrouwbaarheid. Het vermogen om onder wisselende omstandigheden optimale motorprestaties te behouden, maakt VFD met vectorregeling een superieure keuze voor veel toepassingen, en biedt zowel economische als technische voordelen die ruimschoots opwegen tegen de aanvankelijke complexiteit en kosten.

 

Toepassing van vectorbesturing VFD
 

Productie:In de productie wordt VFD met vectorbesturing gebruikt om transportbanden, robotarmen en andere machines te beheren die nauwkeurige bewegings- en snelheidsregeling vereisen. Dit zorgt voor soepele en efficiënte productieprocessen, vermindert stilstand en verhoogt de doorvoer.

 

Robotica:Robotica is sterk afhankelijk van vectorbesturings-VFD voor de precieze beweging van robotarmen en actuatoren. Dit controleniveau is essentieel voor taken die een hoge nauwkeurigheid vereisen, zoals montage, lassen en verpakken. Geavanceerde robotsystemen maken gebruik van vectorgestuurde VFD om meerdere motoren te synchroniseren, waardoor complexe manoeuvres en operaties mogelijk zijn.

 

Auto-industrie:In de auto-industrie wordt vectorbesturing VFD gebruikt in elektrische voertuigen (EV's) om de prestaties van de elektromotoren te beheren. Dit resulteert in verbeterde efficiëntie en prestaties van elektrische voertuigen, waardoor ze concurrerender worden op de markt. De nauwkeurige bediening verbetert ook de rijervaring door soepel te accelereren en regeneratief remmen.

 

HVAC-systemen:Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) gebruiken vectorregeling VFD om compressoren en ventilatoren te beheren. Dit zorgt voor een energiezuinige werking en zorgt voor een comfortabele omgeving, terwijl slijtage aan mechanische componenten wordt verminderd.

 

Textielindustrie:In de textielindustrie wordt vectorcontrole-VFD gebruikt om de snelheid en spanning van weefgetouwen en spinmachines te beheren. Dit maakt de productie mogelijk van hoogwaardige stoffen met consistente eigenschappen, die voldoen aan de strenge eisen van de markt.

 

Met welke motortypen is Vector Control VFD compatibel?
 

Inductiemotoren

 

Het meest voorkomende type motor dat wordt gebruikt bij VFD's met vectorbesturing. Deze omvatten inductiemotoren met eekhoornkooi- en gewikkelde rotor, die profiteren van de nauwkeurige regeling van snelheid en koppel die wordt geboden door het vectorbesturingssysteem.

Synchrone motoren met permanente magneet

VFD's met vectorregeling kunnen PMSM's efficiënt besturen en bieden nauwkeurige snelheids- en koppelregeling door de statorstroom aan te passen aan de rotorpositie, essentieel in toepassingen die hoge efficiëntie en prestaties vereisen.

Borstelloze gelijkstroommotoren

 

Hoewel BLDC-motoren elektronisch worden gecommuteerd, kunnen vectorgestuurde VFD's nog steeds worden gebruikt om hun prestaties te optimaliseren, waardoor een soepele werking, nauwkeurige koppel- en snelheidsregeling wordt geboden.

 

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Lagerstromen

Hoogfrequent schakelen in VFD's kan ervoor zorgen dat er elektrische stromen door de motorlagers stromen, wat leidt tot voortijdige slijtage en mogelijke uitval. Oplossing: Gebruik geïsoleerde lagers of asaardingstechnieken om de motor te beschermen. Geïsoleerde lagers voorkomen dat er elektrische stroom door de lageroppervlakken stroomt, terwijl asaardingstechnieken de stromen wegleiden van de lagers, waardoor ze worden beschermd tegen elektrische schade.

01

Oververhitting

Motoren kunnen oververhit raken als gevolg van hogere bedrijfssnelheden en onvoldoende koeling. Oververhitting kan leiden tot vroegtijdige motorstoring en langere stilstand. Oplossing: Zorg voor voldoende koeling en ventilatie, en overweeg het gebruik van motoren met hogere thermische vermogens. Regelmatig onderhoud aan het reinigen van koelventilatoren en koellichamen is essentieel. Bovendien kan het gebruik van temperatuurbewakingssystemen vroegtijdig waarschuwen voor oververhitting, waardoor tijdige interventies mogelijk zijn.

02

Koppel rimpel

Bij lage snelheden kunnen motoren last krijgen van koppelrimpels, wat leidt tot trillingen en geluid. Dit kan de nauwkeurigheid van de werkzaamheden beïnvloeden en slijtage aan mechanische componenten veroorzaken. Oplossing: Implementeer geavanceerde besturingsalgoritmen zoals VFD met vectorregeling om de koppelafgifte te vergemakkelijken. Vectorbesturing VFD kan het magnetische veld en de koppelproductie van de motor dynamisch aanpassen, waardoor een soepele en stille werking wordt gegarandeerd, zelfs bij lage snelheden.

03

Harmonischen

Harmonischen zijn elektrische ruis die door vectorgestuurde VFD's in het voedingssysteem wordt geïntroduceerd en die andere apparatuur kan beïnvloeden. Deze ruis kan oververhitting van transformatoren en neutrale geleiders veroorzaken en de communicatielijnen verstoren. Oplossing: Gebruik harmonische filters en de juiste aardingstechnieken om deze effecten te verzachten. Harmonische filters kunnen de elektrische golfvorm gladstrijken, de ruis verminderen en gevoelige apparatuur beschermen tegen interferentie.

04

 

Vectorbesturing VFD-instellingen

 

Selecteer groep PO en stel de basisloopparameters in. Druk op △of V om de parameters aan te passen. Neem als voorbeeld de instelling van een driefasige 380V/50Hz-uitgang.
P{{0}}.00=0 (Besturingsmodus 0: V/F, 1: Zinloze vector)
P0.01=0 (Analoge potentiometer op bedieningspaneel)
P0.02=50.00 (loopfrequentie)
P0.03=0 (Bedieningspaneelmodus)
P0.06=50.00 (Max. uitgangsfrequentie)
P0.07=50.00 (Basis hardloopfrequentie)
P0.08=380 (Max. uitgangsspanning)
P0.17=3 (Ac-tijd)
P0.18=3 (decembertijd)
Om de PA-groep in te stellen, moet u P0.00= 1 (vectorbesturing) instellen. PA.00,VFD statische automatische afstemming
PA.00=1 (automatische afstemming van motorparameters, afstemming van statische atuo)
PA.01=380 (nominale motorspanning)
PA.02=2.5 (nominale motorstroom)
PA.03=50 (nominale motorfrequentie)
PA.04= 1390 (nominale rotatiesnelheid van de motor)
PA.05=4 (Motorpolen)
VFD statische autotuning wordt voornamelijk gebruikt om de weerstand, sinductantie en andere parameters van de motor te meten. Om een ​​betere en nauwkeurigere controle te bereiken. Druk op FWD om het statisch automatisch afstemmen te starten. Wanneer de frequentie-interface wordt weergegeven, is het statisch automatisch afstemmen voltooid.

 

Wat zijn de besturingsmodi van vectorbesturing VFD?
 

VFD met gesloten lusvectorregeling

VFD's met vectorregeling met gesloten lus vereisen speciale motoren met encoderfeedback (vandaar de term "closed-loop") die informatie over de positie van de motoras aan de aandrijving doorgeven. De frequentieregelaar gebruikt deze informatie om de V/Hz-verhouding voortdurend te wijzigen om een ​​maximaal koppel te produceren. Dit type VFD levert zeer hoge prestaties en is erg duur.

Sensorloze vectorbesturing VFD

Sensorloze vectorbesturing VFD werkt met standaardmotoren, maar omdat er geen encoderfeedback is, zijn de prestaties niet zo goed als die met gesloten lus, maar nog steeds veel beter dan V/Hz-drives. In plaats van realtime informatie van een encoder te krijgen, schat een sensorloze vectoraandrijving wat er aan de hand is door een motormodel in de software te creëren. Dit model is gemaakt op basis van motorinformatie die de gebruiker handmatig invoert, samen met andere informatie die de aandrijving meet wanneer deze op de motor is aangesloten.

 

 
Waar u op moet letten bij het kiezen van vectorbesturings-VFD

 

Kenmerken van de belasting
Begrijp het type belasting (constant koppel of variabel koppel) dat de motor zal aandrijven. VFD's met vectorregeling zijn zeer effectief voor toepassingen met constant koppel, zoals transportbanden of kranen, waarbij koppelregeling bij lage snelheden van cruciaal belang is.

Koppelvereisten
Houd rekening met de koppelvereisten bij zowel lage als hoge snelheden. VFD's met vectorregeling bieden een hoog startkoppel en nauwkeurige koppelregeling, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende toepassingen waarbij het behouden van koppel essentieel is.

Vermogen en spanning
Zorg ervoor dat de VFD overeenkomt met het nominale vermogen (kW of HP) en het spanningsniveau van uw motor en elektrische voeding. De VFD moet in staat zijn om de stroom- en spanningsvereisten van de motor bij volledige belasting te verwerken.

Overbelastingscapaciteit
Controleer de overbelastingscapaciteit van de VFD, vooral als de toepassing gepaard gaat met veelvuldig starten, stoppen of hoge koppelvereisten. Een hogere overbelastingscapaciteit zorgt ervoor dat de VFD piekbelastingen zonder schade aankan.

Omgevingsomstandigheden
Beoordeel de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en stof. Kies een VFD met de juiste IP-classificatie en beschermende kenmerken (zoals conforme coatings) voor zware omstandigheden.

Energie-efficiëntie
VFD's met vectorbesturing zijn vaak energiezuiniger dan standaard VFD's. Zorg er echter voor dat de gekozen VFD energiebesparende functies biedt, zoals regeneratief remmen of automatische afstemmingsfuncties.

Functies voor schijfbescherming
Controleer op ingebouwde beveiligingsfuncties zoals overstroom, overspanning, kortsluitbeveiliging en thermische overbelastingsbeveiliging om zowel de VFD als de motor te beschermen.

Gemak van installatie en configuratie
Overweeg VFD's met gebruiksvriendelijke installatieprocedures en intuïtieve programmeerinterfaces, die de initiële installatie en parameterconfiguratie vereenvoudigen.

 

 
Onze fabriek

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., gebaseerd op vermogenselektronicatechnologie, motoraandrijf- en besturingstechnologie, en vertrouwend op geavanceerde productieapparatuur en een rigoureus testproces, bieden wij klanten laagspannings- en middenspanningsfrequentieomvormers, softstarters en servobesturing systemen en aanverwante industriële oplossingen.

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
Certificaat

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-800-542
product-1-1
 
Veelgestelde vragen

 

Vraag: Hoe werkt vectorcontrole in VFD?

A: Een vectorgestuurde VFD werkt op dezelfde manier als een V/Hz-aandrijving, behalve dat hij de relatie tussen de spanning en frequentie op een veel nauwkeurigere manier beheert met behulp van een complex wiskundig algoritme.

Vraag: Wat is het verschil tussen scalaire en vectorbesturing in VFD?

A: VFD-methoden met scalaire besturing zijn geschikt voor toepassingen waarbij hoge precisie en dynamische respons niet van cruciaal belang zijn, maar in omgevingen met hoge prestaties tekortschieten. Vectorcontrole-VFD biedt daarentegen een meer geavanceerde aanpak door zowel koppel- als fluxproducerende stromen onafhankelijk aan te passen.

Vraag: Wat is het verschil tussen DTC en vectorbesturings-VFD?

A: DTC is 'Direct Torque Control', een methode die door ABB wordt gebruikt in hun krachtige aandrijvingen. "Vectorcontrole" is een algemene term, terwijl "DTC" specifiek is voor de manier waarop de "vectorcontrole" wordt uitgevoerd. In wezen zijn er twee stroomcomponenten in de stator van een inductiemotor.

Vraag: Wat zijn de voordelen van VFD met vectorbesturing?

A: Vectorregeling VFD biedt de voordelen van een betere snelheidsbehoud, een betere reactie op plotselinge belastingsveranderingen en een sterk verbeterd koppel bij lage snelheden. Motoren draaien vaak efficiënter – en dus koeler. Vectorbesturing VFD heeft altijd een eenvoudige, effectieve vectorbesturing geboden die eenvoudig in te stellen is.

Vraag: Wat is vectorcontrole in VFD?

A: Vectorregeling VFD scheidt de magnetische flux en de koppelcomponenten van de stroom en regelt deze onafhankelijk. Vectorregeling kan de niet-lineariteiten en verliezen van de motor compenseren en kan een snelle en nauwkeurige snelheids- en koppelregeling bieden, zelfs bij lage snelheden.

Vraag: Hoe verbeteren vectorgestuurde VFD's het koppel bij lage snelheden?

A: VFD's met vectorregeling zorgen voor een nauwkeurige controle van zowel de spanning als de stroom, waardoor voldoende koppel wordt gegarandeerd bij lage snelheden, wat vaak een beperking is van scalaire besturingssystemen.

Vraag: Wat is veldgeoriënteerde besturing (FOC) in VFD's met vectorbesturing?

A: FOC is een techniek die wordt gebruikt bij vectorbesturing en die motorstromen opsplitst in twee orthogonale componenten, waarvan de ene de flux regelt en de andere het koppel regelt, voor nauwkeurig motorbeheer.

Vraag: Wat is fluxverzwakking in VFD's met vectorregeling?

A: Door fluxverzwakking kan de motor boven zijn nominale snelheid werken door de magnetische flux te verminderen, wat handig is in toepassingen die een hoge snelheid boven de basissnelheid vereisen.

Vraag: Hoe stem je een vectorgestuurde VFD af voor optimale prestaties?

A: Bij het afstemmen worden de regelparameters van de VFD aangepast, zoals de versterking van de stroomlus en de snelheidslus, en het kalibreren van motorgegevens voor een stabiele en nauwkeurige werking.

Vraag: Kan een VFD met vectorbesturing werken zonder een encoder?

A: Een vectorgestuurde VFD kan werken in sensorloze modus (open-loop) zonder een encoder, hoewel het toevoegen van een encoder (closed-loop-regeling) de nauwkeurigheid van de koppel- en snelheidsregeling verbetert.

Vraag: Welk soort motoren zijn compatibel met VFD's met vectorbesturing?

A: Synchrone AC-motoren met permanente magneet: specifiek ontworpen voor gebruik met VFD's. AC-asynchrone gewikkelde rotormotor: komt het meest voor in toepassingen waarbij een hoog startkoppel nodig is, maar het vermogen van de bron onvoldoende is.

Vraag: Wat is directe koppelregeling in VFD's met vectorregeling?

A: DTC is een geavanceerde besturingsmethode die het motorkoppel en de flux rechtstreeks regelt zonder dat een modulatietechniek nodig is, waardoor een snellere dynamische respons en hogere precisie wordt geboden.

Populaire tags: vectorbesturing vfd, China vectorbesturing vfd fabrikanten, leveranciers, fabriek

Aanvraag sturen