浅谈变频器的工作原理及应用.doc
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1、1浅谈变频器的工作原理及应用自 80 年代变频技术在国内兴起以来并得到迅速发展。变频器以其结构简单、可靠性强、调速范围宽等特点被人们认可并应用于各个领域。目前广泛应用的低压变频器大多数为交直交过程实现无级调速,即将市电整流滤波再由控制单元经逆变单元逆变为交流输出(如图 1 所示) 。图 1根据控制原理变频器大致可分为 5 个部分一 整流:将市电 AC220V/AC380V 经整流桥堆整流滤波后得到直流母线电压 DC310V/DC540V,滤波电容的容量根据变频器功率的大小均有不同配置。二 充电:因考虑到电容在储能的过程中会产生大电流冲击,在整流桥与电容之间串联一个功率电阻,以限制在充电的瞬间大
2、电流,2待电容电压满足母线电压时开关电源工作,旁路接触器吸合(可控硅导通)将该电阻短接。电阻阻值和功率随电容容量变化,电容容量越大则充电电阻功率越大。三 逆变:逆变部分现在所用的器件均为 IGBT,这种绝缘栅极型功率管,具有大电流、高耐压和功耗小等优点。三相输出由三组共六只 IGBT 组成,随着控制部分输出的 PWM 方波有序导通,控制门极限制电压20V,采用光电耦合器隔离,为了让 IGBT 可靠关断一般门极控制采用负电压使其截止,正电压导通。如图 2 所示常态光耦的初级为低电平时门极为-10V 关断状态,当控制信号为高电平时门极为+15V 导通。六组驱动当中如有任意一组损坏或驱动不良都有可能
3、引起变频器异常(如缺相、输出不平衡等故障) 。图 2四 能耗:在变频器使用过程中,经常会碰到电机工作在发电状态的情况,发电状态下的电动机所产生的能量均会反馈到变频器,使变频器母线电压升高,如该过程持续则可能导致变频器内部元器件因过电压而烧毁。那么在这种情况下变频器就需要将多余的能3量释放,当控制部分检测到变频器母线电压高过阀值,则能耗部分开始工作,直到母线电压低于阀值时关断,从而很好的保护了变频器。目前还有一种更好的方式可将多余的能量反馈给电网,可使资源进一步得到利用。五 主控:主控部分主要是由 CPU、人机界面、A/D 转换及 I/O 组成。主控部分除了控制变频器输出外还监视本机实时变化以做
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