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高低压变频装置

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变频器工作原理图解[整理]pdf

变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为 1 交交型 输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称 直接 式变频器 2 交—直

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  变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为 1 交交型 输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称 直接 式变频器 2 交—直交型 输入是交流,变成直流 再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、 电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 2 变频器的组 由主电路和控制电路组 主电路 由整流器 中间直流环节 逆变器 组 先看主电路原理图 三相工频交流电 经过 VD1 ~ VD6 整流后, 正极送入到缓冲电阻 RL 中,RL 的 作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的 触点会导通 短路掉缓冲电阻 RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电 容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把 两个电容串起来用。 耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给 两个电容分别并联了一个均压电阻 R1、R2 ,这样,CF1 和 CF2 上的电压就一 样了。 继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负 电压之间,这样三相电源一加进来,HL 就会发光,指示电源送入。 接着,直流电压加在了大功率晶体管 VB 的集电极与发射极之间,VB 的导通由 控制电路控制,VB 上还串联了变频器的制动电阻 RB,组成了变频器制动回路。 我们大家都知道, 由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电 动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管 VD7~VD12 使直流母线上的电压升 高,这个电压 高到某些特定的程度会击穿逆变管 V1~V6 和整流管 VD1~VD6。当有反向电压产生时, 控制回路控制 VB 导通,电压就会通过 VB 在电阻 RB 释放掉。当电机较大时,还 可并联外接电阻。 正常的情况下 “+”端和 P1 端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以 接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 直流母线 六个逆变管上,这六个大功率晶体管叫 IGBT , 基极由控制电路控制。控制电路控制某三个管子的导通给电机绕组内提供电流, 产生磁场使电机运转。 例如:某一时刻,V1 V2 V6 受基极控制导通,电流经 U 相流入电机绕组,经 V W 相流入负极。下一时刻同理,只要不断的切换,就把直流电变成了交流电, 供电机运转。 为保护 IGBT,在每一个 IGBT 上都并联了一个续流二极管,还有一些阻 容吸收回路。主要的功能是保护 IGBT,有了续流二极管的回路,反向电压会从 该回路加到直流母线 上,通过放电电阻释放掉。 变频器主电路引出端子 控制电路原理图 上图就是变频器控制电路的原理示意图。上半部为主电路,下半部为控制电路。 主要由控制核心 CPU 、输入信号、输出信号和面板操作指示信号、存储器、 LSI 电路组成。 外接电位器的模拟信号经模数转换将信号送入 CPU,达到调速的目的。外接的 开关量信号也经由与非门送入控制 CPU。 变频器基础原理知识 1.变频器基础 1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改 变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。 2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒 电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。 个人会使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流 电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使 用电源的 95%左右。 无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和 频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电为 220V,三相交流电线Hz,其它国家的电源电压和频率可 能于我国的电压和频率不同,如有单相 100V/60Hz,三相 200V/60Hz 等等,标 准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。 通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流 电的装置称作 “变频器”。 为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电 (DC),这样的一个过程叫整流。 把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为 “inverter” (逆变器)。 一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。 对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。 变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又 叫变频调速器。 对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求比较高的可变频率逆变器, 要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变 频器价格的 15--20 倍。 由于变频器设备中产生一些变化的电压或频率的主要装置叫 “inverter”,故 该产品本身就被命名为 “inverter”,即:变频器。 变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中,不仅有电机(例如 空调等),还有荧光灯等产品。 用于电机控制的变频器,既能改变电压,又能改变频率。但用于荧光 灯的变频器大多数都用在调节电源供电的频率。 汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以 “inverter”的名 称进行出售。 变频器的工作原理被大范围的应用于所有的领域。例如计算机电源的供电,在该 项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。 2. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? n = 60f/p(1-s) n: 电机的转速 f: 电源频率 p: 电机磁极对数 s:电 机的转差率 电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转差率 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,rpm/min 也可表示为 rpm 电机的旋转速度同频率成比例 同步电机的转差矩为0,同步电机的转速 = 60(秒)*频率 (Hz)/电机的磁极对数 异步的转速比同步电机的转速低。 例如:4 极三相步电机 60Hz 时 低于 1,800 [r/min] 4 极三相异步电机 50Hz 时低于 1,500 [r/min] 本文中所指的电机为感应式交流电机,在 工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。 感应式交流电机(以 后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极对数和频率。 由电机的工作原理决定电机的磁极对数是固定不变的。由于电机的磁极对 数 1 个磁极对数等于 2 极,电机的极数不是一个连续的数值(为 2 的倍数,例 如极数为 2,4,6),所以不适和改变该值来调整电机的速度。

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