Galios elektroninių prietaisų substratas perėjo nuo Si (silicio) prie SiC (silicio karbido), todėl naujiems galios elektronikos komponentams suteikiama didelės įtampos atsparumo, mažo energijos suvartojimo ir atsparumo aukštai temperatūrai pranašumai. Tai taip pat leido gaminti mažesnius, didesnės -talpos pavaros įrenginius; nuolatinio magneto varikliai taip pat kuriami. Sparčiai populiarėjant IT technologijoms, su kintamo dažnio pavara (VFD) susijusios technologijos sparčiai vystosi, o ateityje plėtojant daugiausia dėmesio bus skiriama šiems aspektams:
Tinklo intelektas
Išmanieji VFD naudojimo metu reikalauja minimalių parametrų nustatymų, turi savarankiškos{0}}diagnostikos galimybes ir pasižymi dideliu stabilumu, patikimumu ir praktiškumu.
Šiuo metu naujieji rinkoje esantys VFD turi integruotas{0}}sąsajas ir kelios suderinamos ryšio sąsajos, palaikančios įvairius ryšio protokolus. Jie gali būti valdomi ir valdomi naudojant kompiuterio klaviatūrą, taip pat gali būti sujungti į tinklą su įvairiomis lauko magistralėmis, leidžiančiomis suderinti kelių VFD veikimą ar net visapusišką VFD valdymo ir valdymo sistemą visai gamyklai.
Specializacija ir integracija
VFD gamybos specializacija leidžia pagerinti našumą konkrečiose srityse, pvz., VFD ventiliatoriams ir siurbliams, specialius VFD liftams, specialius VFD kėlimo mašinoms ir specialius VFD, skirtus įtempimo valdymui. Be to, pastebima tendencija VFD integruoti su varikliais, todėl VFD tampa variklio dalimi, todėl yra mažesnio dydžio ir patogesnis valdymas.
Didelis našumas
Tobulėjant valdymo teorijoms, tokioms kaip vektorinis valdymas ir sukimo momento valdymas, ir taikant didelės spartos{0}}skaitmeninių signalų procesorius, VFD našumas ir toliau gerės. Subrendusi be jutiklių vektorinio valdymo technologija išlaisvino kintamo dažnio sistemas nuo aparatinės įrangos{2}}pagrįsto variklio greičio aptikimo apribojimų, todėl sistemos dydis sumažėjo.
Padidėjęs skaitmeninimas
Naudodamiesi kompiuterinių technologijų pažanga, kintamo dažnio valdymo sistemos leis glaudžiai integruoti kintamosios srovės greičio valdymo sistemas ir informacines sistemas, taip pat pagerins bendrą sistemos veikimą. Be to, tobulėjant kintamosios srovės variklio valdymo teorijai, susijusios valdymo strategijos ir algoritmai tampa sudėtingesni, todėl jiems reikia daugiau skaičiavimo ir saugojimo vietos. Šiuo metu visiškai skaitmeninėse didelio našumo{2}}kintamosios srovės greičio valdymo sistemose plačiai naudojami DSP lustai.
Energijos taupymas, aplinkos apsauga ir tarša{0}}nemokamas veikimas
Elektromagnetinio suderinamumo, harmonikų slopinimo ir variklio triukšmo slopinimo technologijos, skirtos VFD, šiuo metu yra pagrindinės sritys. VFD poveikis aplinkai tampa vis svarbesnis. Daugelis šalių jau suformulavo taisykles ir standartus, ribojančius harmonines. Daugeliui tyrėjų daugiausia dėmesio skyrė veiksmingų sprendimų, kaip spręsti dažnio keitiklių triukšmo ir elektromagnetinės taršos problemas, paieška.
Prisitaikymas prie naujų energijos šaltinių
Kuro elementai, varomi saulės ir vėjo energija, dabar tampa perspektyvia technologija dėl mažos kainos, rodančios potencialą pranokti tradicinius energijos šaltinius. Pagrindinė šių elektros energijos gamybos įrenginių savybė yra maža talpa ir paskirstytas pobūdis. Būsimi dažnio keitikliai turės prisitaikyti prie šių naujų energijos šaltinių, todėl jiems reikės didelio efektyvumo ir mažo energijos suvartojimo. Stulbinantis galios elektronikos, mikroelektronikos ir šiuolaikinių valdymo technologijų plėtros tempas, kintamo dažnio greičio valdymo technologija taip pat padarė sparčią pažangą. Šią pažangą atspindi padidėjęs kintamosios srovės greičio valdymo įrenginių pajėgumas, didelis dažnio keitiklių našumas ir daugiafunkciškumas bei jų miniatiūrizavimas.
