变频器设计与维修详细原理

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1、1变频器基础此份文件适合变频器入门人员参考。了解原理,初级维修1.原理简图图1信号:一般分为数字信号与模拟信号。数字信号就是0,1,很简单的理解0为低电平,1高电平。数字信号一般相当于一个方型波;模拟信号就好比一个正旋波形,或者一线形波形,它是一种连续的东西。CPU:软件处理的地方,就好比一台电脑UnRegistered。把数字信号模拟信号进行处理,然后输出各种需要的数字或模拟信号。元件部分广州三晶变频器12变频器基础整流电路:记住:二极管具有单向导通特性。图2开关电源中二极管的选择:整流二极管一般都需要反向恢复时间快的。一般二极管有以下几种:肖特极二极管(反向恢复时间很

2、短5uS左右,但反向耐压一般在100V以下),超快恢复二极管(反向恢复时间短25uS左右,反向耐压一般都能做到200V以上),快恢复二极管(一般性)如何选择二极管:注意点一看反向耐压值、二看正向额定电流值、三看反向恢复时间长短(规格书)、四看正向压降。相同规格的二极管可以替换,比如BYV27-200为超快恢复二极管,反向耐压200V,正向电流2A;这样可以找到相同规格的二极管去替代比如UnRegisteredUF202参数与BYV27一样。二极管好坏检测:把万用表放到二极管挡,红表笔接A脚处,黑表笔接K脚处(K旁边有一横线),显示0.30~0.60左右。然后二表笔对调,显

3、示OL,则表示此二极管是好。广州三晶变频器23变频器基础变频器中整流电路:图3R、S、T三相电,每相电压波形相差1200C,如上图①所示。三相电通过整流桥整流,每相的波形如图②、③、④所示。因为它们在相位上各相差1200C,所以在任一个时间周期上波形不可能重叠。这样经过整流后的三相波形相加就成了图⑤波形。这个波形看起来好象水波一样,一浪一浪的,其实那是为了更直观去看。对于50HZ的电压来说T=1/F=0S,一个周期的时间很小,所以真正整流后的波形是没那么凸的,相对来说会接近水平线。我们知道电容具有储能作用,加上电解电容后整流后的波形就成一水平线。交流380V电压经过整流后

4、成直流母线电压整流桥的选择:对于380V额定电源来说,一般二极管的反向耐压选择1200V,二极管的正向电流为电机额定电流I的1.414~2倍。例如一台22KW的变频器,电机额定电流45A,可以选择整流桥的规格:1200V,65~90A或者更大容量的。UnRegistered三相整流桥整流桥检测:判断方法与二极管一样,只不过是几个二极管组合在一起,分别去测量每个二极管的好坏。图3为三相整流桥原理。广州三晶变频器34变频器基础充电电路:图4电容的特性:电压不能突变,即在瞬间加在电容二端之间的电压不会变化,在开机前电容二端的电压为0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态

5、。如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。加上充电电阻限流后,要是不并继电器或其他元件,因为流过电流很大,比如对于22KW的变频器,在PN端(直流母线)上至少有45A的电流。P=I2×R由此公式可以看出这样在充电电阻上将会有很大很大的功率损耗。换句话说如果“接控制电路”部分出问题(比如继电器或者可控硅等等质量有问题)则在变频器运行一会儿充电电阻就将因发热太大而坏掉(冒烟);对于中小功率变频器,要是充电电阻质量很好很好,且阻值也足够大,由公式V=I×R可以知道在充电电阻二端的电压V将很大。而PN端经

6、整流后电流大概为540V,540–V为充电电阻后面的电压即变频器工作直流母线电压。因为一般变频器都有设定其工作电压范围,对于三相380V变频器而言,要是工作电压低于430V左右,变频器将跳UV(欠压)保护。图4工作原理:380V交流电整流后经过充电电阻对电解电容充电,当充到一定值(比如200DCV)辅助电源启动给控制板供电,让控制板工作从而继电器或可控硅接通,充电电阻就不用再工作了。在开机的瞬间,流过整流桥的电流I=V÷R……(1);如果R大则I小,如何去确定充电电阻的大小呢?是不是充电电阻越大越好还是小点好呢?有些变频器产品一开机,整流桥马上就被炸掉了。由上面公式(1)

7、知道R越大,在开机瞬间流过整流桥的电流就越小。而实际上一般一开机炸掉整流桥不是因为充电电阻R的选择小了,而是R太大导致整流桥的炸掉。开机后经充电电阻去充电,当充的电足够辅助电源启动(比如200V),CPU工作,发出信号给继电器或可控硅让其导通UnRegistered。在继电器导通瞬间继电器b点处电压要是很低(比200V大),而a点电压是380VAC直接整流过来大概在540VDC左右,所以a、b二端压差很大。在接触导通瞬间电流很大,就好比a、b是一个很小很小的电阻,瞬间几百伏电压加上去,这样整流桥流过的电流远远大于整流桥额定电

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