Подлога енергетских електронских уређаја се померила са Си (силицијум) на СиЦ (силицијум карбид), дајући новим енергетским електронским компонентама предности отпорности високог напона, ниске потрошње енергије и отпорности на високе температуре. Ово је такође омогућило производњу мањих погонских уређаја-већег капацитета; мотори са трајним магнетима су такође у развоју. Са брзом популаризацијом ИТ технологије, технологије повезане са фреквентним претварачем (ВФД) се брзо развијају, а будући развој ће се углавном фокусирати на следеће аспекте:
Мрежна интелигенција
Интелигентни ВФД захтевају минимална подешавања параметара током употребе, поседују -могућности самодијагностике и нуде високу стабилност, поузданост и практичност.
Тренутно, нови ВФД-ови на тржишту имају уграђене-интерфеје и пружају више компатибилних комуникационих интерфејса, подржавајући различите комуникационе протоколе. Могу се контролисати и управљати преко компјутерске тастатуре, и могу се умрежити са различитим сабирницама поља, омогућавајући координиран рад више ВФД-а, или чак свеобухватним ВФД системом управљања и контроле за целу фабрику.
Специјализација и интеграција
Специјализација производње ВФД омогућава побољшане перформансе у специфичним областима, као што су ВФД-ови за вентилаторе и пумпе, наменски ВФД-ови за лифтове, наменски ВФД-ови за машине за дизање и наменски ВФД-ови за контролу напетости. Поред тога, постоји тренд интеграције ВФД-а са моторима, чинећи ВФД делом мотора, што резултира мањом величином и практичнијом контролом.
Високе перформансе
Са развојем теорија управљања као што су векторско управљање и контрола обртног момента, и применом брзих{0}}процесора дигиталних сигнала, перформансе ВФД-а ће наставити да се побољшавају. Зрели развој технологије векторске контроле без сензора ослободио је системе са променљивом фреквенцијом од ограничења хардверске-засноване детекције брзине мотора, што је резултирало мањим величинама система.
Повећана дигитализација
Користећи предности напретка рачунарске технологије, системи за контролу променљиве фреквенције ће постићи блиску интеграцију између система за контролу брзине наизменичне струје и информационих система, а истовремено ће побољшати укупне перформансе система. Штавише, са све већом софистицираношћу теорије управљања мотором наизменичне струје, повезане стратегије и алгоритми управљања постају сложенији, захтевајући више рачунарског и складишног простора. Тренутно, потпуно дигитални системи за контролу брзине наизменичне струје високих{2}}перформанси широко користе ДСП чипове.
Уштеда енергије, заштита животне средине и рад без{0}}загађивања
Електромагнетна компатибилност, супресија хармоника и технологије за сузбијање буке мотора за ВФД су тренутно кључне области фокуса. Утицај ВФД-а на животну средину постаје све важнији. Многе земље су већ формулисале прописе и стандарде за ограничавање хармоника. Проналажење ефикасних решења за решавање буке и електромагнетног загађења фреквентних претварача постало је главни фокус многих истраживача.
Прилагођавање новим изворима енергије
Горивне ћелије које се напајају енергијом сунца и ветра сада се појављују као обећавајућа технологија због своје ниске цене, показујући потенцијал да надмаше традиционалне изворе енергије. Главна карактеристика ових уређаја за производњу електричне енергије је њихов мали капацитет и дистрибуирана природа. Будући претварачи фреквенције ће морати да се прилагоде овим новим изворима енергије, захтевајући и високу ефикасност и ниску потрошњу енергије. Са запањујућим темпом развоја енергетске електронике, микроелектронике и савремених технологија управљања, технологија контроле брзине променљиве фреквенције је такође брзо напредовала. Овај напредак се огледа у повећаном капацитету уређаја за контролу брзине наизменичне струје, високим перформансама и више{4}}функционалности фреквентних претварача и њиховој минијатуризацији.
