交直交变频器详细说明书

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1、交直交变频器一变频器开发基础       三相交流异步电动机发明于1881年,一经问世,便以起结构简单,坚固,价格低廉二迅速的在电力拖动领域成为拖动系统中"骄子"。但正式由于其结构,在调速性能上使其失去欢颜。从异步电动机的转速公式n=60f/p(1-s),可知。除变频{f}调速以外,异步电机调速基本途径有:1改变极对数{p}。2改变转差率{s}。显然其调速缺点为调速范围低,工作效率下降,负载能力不一致,消耗电能多,机械特性较软,控制电路较复杂。科技的进步,社会的发展,要求生产机械对电动机进行无级调速

2、满足工艺要求是多么的迫切。       随着20世纪60年代功率晶闸管{SCR},70年代功率晶体管{GTR},可关断晶闸管{GTO},80年代绝缘栅双极晶体管{IGBT}的相继开发,把变频器由希望,推广,发展到今天的普及阶段。二变频器基本结构目前应用的最广泛的是交直交变频器,其基本结构如图所示:       其工作过程是先将三相{或单相}不可调工频电源经过整流桥整流成直流电,再经过逆变桥把直流电逆变成频率任意可调的交流电,以实现无级调速。逆变器的原理框图三功率部分       交直交变频器的主电路

3、如图所示,变频器调速过程中出现的许多现象都应通过主电路来进行分析,因此,熟悉主电路的结构,透彻了解各部分的原理,具有十分重要的意义。1交-直变换电路⑴图I(VD1-VD6)为交直变换全波整流电路,在中小容量变频器中,整流器件采用不可控整流二极管或二极管模块。(2)图中(CF1CF2)为滤波电容器,由于交流电被整流出的直流电中会有交流含量,为了获取平稳的直流电而设置滤波电容。(3)因为电解电容器的电容量有较大的离散性,故电容器组CF1和CF2的电容量常不能完全相等,这将导致各自压降不相等。为了使其压降

4、相等,在CF1CF2旁各并联一个阻值相等的均压电阻RC1和RC2。(4)(RHHL)为电源指示电路,除此之外HL也具有提示保护的作用,当变频器切断电源后,交-直变换能耗电路直-交变换由于CF的容量较大,导致CF的电压高,如不放完电,对人身安全会构成威胁。(5)(RLSL)为限流电路。当变频器刚接入电源的瞬间,将有一个很大的冲击电流经整流桥到滤波电容,使整流桥可能因此受到损坏,限流电阻RL就是为了削弱该冲击电流而串联在整流桥和滤波电容之间。限流电阻常接在电路中会影响到直流电压U,也增大了电路的损耗,所

5、以当U增大到一定程度时,令短路开关SL接通切除RL。2能耗电路(RBVB)为能耗电路。电动机的降速和停机通过逐渐减少频率来实现,但由于机械惯性的原因,导致电机处于再生制动状态,它将引起直流U升高,过高的直流电压将使变频器件受到损害,因此当直流电压超过一定值时,就要求提供一条放电回路将再生的电能消耗掉,所以制动单元中VBRB起到和消耗电能的作用。3直-交变换电路(1)三相逆变桥工作原理,以单相逆变为例,如图:单相逆变原理图a:前半周期,令V1V4导通,V2V3截止,则负载ZL上所得电压为a"-"b"+

6、"b:后半周期,令V1V4截止,V2V3导通,则负载ZL上所得电压为a"+"b"-"上述两种状态不断交替进行,则负载ZL上所得到的便是交流电压了。这就是直流电变为交流电的逆变过程,三相逆变桥的工作过程与单相逆变桥相同,只要注意三相之间互隔T/3就行了,如图:三相逆变原理图(2)续流电路(VD7-VD12)其作用为电动机绕阻的无功电流返回提供通路。当频率下降时,为电动机的再生电能返回直流电路提供通路。四变频变压调制办法1﹑电动机的能量传递是靠磁通的,而当工频运行时,磁通的实际变化是不大的,而当频率下降

7、时,会导致电机磁路饱和,这里就不将进行公式推到了。最终磁路饱和会导致励磁电流的严重畸变,峰值也越大。所以,在进行变频调速时有一个十分重要的要求,就是磁通φ必须保持不变,而公式E=4.44kfNψ可知,保持φ=const,则需保持E/f=const,但反电动势E是绕组自身产生的,无法从外部控制,通常认为E大小与电源电压是近似相等的,而可用U/f=const代替。2﹑变频变压(VVVF)脉宽调制。脉宽调制方法常有脉幅调制(PAM),脉宽调制(PWM),正弦脉宽调制(SPWM)。由于SPWM有显著优点,即

8、通入电机电流十分逼近于正弦波,所以这里只对SPWM做以介绍。脉冲系列中各脉冲的上升与下降是由正弦波和三角波的交点来决定的,为便以说明,以单极性调制为例。如图:A:正弦波的频率随给定频率而变,三角波的频率原则也跟着一起变化。B:正弦波的振幅比值U/F和给定频率F同时变化,三角波振幅不变,所得到的脉宽调制波如上图所示。只有在微机技术高度发达的条件下,才有可能在极短的时间内实时地计算出正弦波与三角波的交点,单极性SPWM并使逆变管按各交点所规定的时刻有序的导通截止。这里三角

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