基于单电源IPM模块的变频调速控制器系统综述.pdf

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1、《生翻世界》!年,月综述基于单电源∀#∃模块的变频调速控制器系统综述%&∋∋()∗+,−−−./+01)+223)%∗413∋5(436+0%70823#+93)∀#∃安徽理工大学计算机系陈辉上海交通大学电气工程系杨喜军/:30;&708=∀>&0<(?,,摘要本文阐述了≅Α.控制变频调速的基本原理分析了变频调速控制器的典型拓扑进而对采用隔离方案和共地方案设计的变频调速控制器系统进行了介绍,尤其对采用单电源智能功率模块实现共地系统设讨一进行了详细的阐述,并给出了两者之间设计仁的差异和共地系统具

2、有的成本优势,最后对采用单电源智能功率模块实现共地系统的应用给予了展望。?关键词智能功率模块变频调速控制器拓扑共地系统41)(31?4()173236343)7Χ413)033+Ε+01)+,(01∗#73(++++0Φ3)13)Η(4+(0(Ι33Ε+01)+3)ΒΧΔ:73:#77#2,−−−.2621#28∗,7Γ22∗6Δ:224∗413∋(+170832331)73704&2(1331:+6ΓΗ0&3367031(,(01:343:3+,−−−.3+01)+223)+03)30336#6

3、∋71)+66726203971:)3,38)+&06ΓΗ(24+87Φ30701:74()17323、Δ:367,3)30Ε3+,19+3+01)+223)4∗413∋4()33+∋#()36(06(0(2∗Ι36.70(22∗,1:3(3(17+0+3+01)+ϑ23)4∗413∋Χ(436+040823+3)Η43&443##27,7#9∀#∃Γ676∗9+)64?∀#∃−−−.3+01)+223)Δ+#+2+8∗%∗413∋971:+03)3,3)30338)+&06Κ3【中图分类号」Δ

4、∃ΛΓΜ文献标识码Ν5文章编号ΓΗ!2ΟΟΠ!Θ∀2ΡΓ引言采用单电源智能功率模块实现共地系统设计的变频调随着计算机技术、微电子技术和电力电子技术的速控制器系统,进而可以看出采用单电源智能功率模发展,。变频块设计的共地系统变频调速控制器系统能够大大简化变频调速技术的应用得到飞速发展调速控制技术的应用领域也越来越广泛,如纺织机械、矿山机硬件电路的设计和降低系统的硬件成本。械和工业控制、变频家电等领域都得到广泛应用。变频调速技术作为节能降耗、改善工艺流程以提高产品质变频调速原理、量和改善环境、推

5、动技术进步的一种主要手段已经深在诸多交流异步电动机调速技术中,如调压调速、、、,人人,,变极调速串级调速滑差调速变频调速等其中由心变频调速技术在家电产品中的成功应用大大提高了人们的生活质量。变频调速产品的于变频调速具有的优点?巨大市场潜,,,力日渐明显但是由于我国的变频调速技术的研究和ΠΓΘ调速时平滑性好效率高,,,Σ应用起步较晚尤其是变频技术产品化更为滞后高端ΠΘ调速范围较大精度高。,Π,,的变频产品基本上都被国外品牌垄断因此国内的变ΟΘ起动电流低对系统及电网无冲击节电效果,频产品一方面有着Σ

6、巨大的国内市场需求另一方面又明显面临着国外和国内的双重竞争,、性能方ΠΡΘ易于实现过程自动化。尤其是在价格面的竞争更为明显。因此,低成本、高性能成为变频产因此,变频调速技术是当前应用最广泛的一种调。品追求的目标。本文将对变频调速控制器系统设计进速技术在中小功率的变频调速系统中使用最多的变,,.,行阐述分析传统的隔离方案变频调速控制器系统和压变频调速简称≅Α控制相应的变频调速控制器ΓΓΔ:ΤΥ,26+,70Φ3)1+)4《变报份世界Θ!年Γ月综述。,为电压源型变频调速器Π−%∀Θ由电机学知识可知异

7、步程度存在较大差异下面将对变频调速控制器的拓扑。?结构和设计方法进行阐述电动机的转速与电源频率有以下关系。一?Π一Θ些ΠΓΘ?0)0Σ式中一电机的转速ΠΑ∋7ΘςΣ一磁极对数4一转差率ΠΩΘ。,一电源频率Π;ΙΘ从式Π,Ρ变频调速控制器设计2Θ可以看出改变电源频率就可以改变电机转速。另外,根据异步电机的电势公式知道,外加电Ρ,Γ典型拓扑结构压近似地与频率和磁通的乘积成正比。即异步电动机的变频调速或无刷直流电机的调速控≅“Ξ“/∀,小ΠΘ制器的功率电路一般都采用典型的交一直一交拓扑结式中?。,/为

8、常数构如图所示Π图中只给出单相交流的全桥整流电?。、,因此有路Θ其由整流部分滤波部分和逆变部分组成在其中二ΞΑ,+≅Α,ΠΟΘ工作时首先将三相或单相交流电经桥式整流为频率为若外加电压不变,则磁通,,中随频率而改变如频率电网电压频率两倍的脉动的直流电压脉动的直流电,,,,,,下降磁通中会增加造成磁路饱和励磁电流增加压经平滑滤波后得到波动较小的稳定的直流电压然功率,,。,因数下降铁心和线圈过热显然这是不允许的后在微控制器的控制下用逆变器将直流电再逆变为为此,要在降频的

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