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简述变频器工作原理,四象限变频器工作原理
时间:2024-05-04 19:22:42点击量:


简述变频器工作原理,四象限变频器工作原理



简述变频器工作原理,四象限变频器工作原理



AC-DC-AC变频器的PWM调制会产生谐波、噪声、轴电流等问题。另外,矩阵变换器的输入端必须连接滤波电容。虽然该电容器的容量比交直流中间储能电容器小,但由于它们是交流电容器,要承受开关频率的交流电流,因此其体积也不小。尽管AC-DC-AC变频器具有输出频率高、功率因数高的优点,但AC-DC-AC变频器仍然存在许多需要改进的问题:AC-DC-AC变频器的过载能力降低低频运行时,一般运行时,5Hz以下变频器的过载能力减半;

当电机制动(发电)时,逆变器从电机吸收的能量将存储在逆变器直流环节的电解电容中,导致逆变器直流母线电压升高。变频器(Variable-Frequency Drive,VFD)是利用变频技术和微电子技术,通过改变电机工作电源的频率来控制交流电机的电力控制装置。变频器接收信号后、发送信号前,均经过缓冲器A1701、75176B等集成电路,以保证良好的通讯效果。

该网络的作用是吸收来自交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免逆变器损坏。电压型AC-DC变换器双馈发电机定子磁场定向矢量控制系统实现了基于风力发电机最大功率点跟踪的发电机有功功率和无功功率的解耦控制。是目前变速恒频风力发电的一个代表方向。因此,交流变频器至今仅限于低速调速应用,从而大大限制了其使用范围。

目前,绝大多数通用变频器都是AC-DC-AC型变频器,特别是电压变频器。主电路图(见图1.1)是变频器的核心电路,由整流电路组成。 (交直流交换)、直流滤波电路(能耗电路)和逆变电路(交交转换),当然还包括限流电路、制动电路、控制电路等组成。

最常见的逆变电路结构是由六个功率开关器件(GTR、IGBT、GTO等)组成的三相桥式逆变电路,定时控制逆变器中功率开关器件的通断。可以获得任意频率的三相交流输出。额定电压在400VDC500VDC之间,容量误差20%左右;变频器常用电解电容器的额定电压为:40OVDC,抗冲击电压为440V。

理论上,变频器可以用于所有带有电机的机械设备。电机启动时,电流会比额定值高5-6倍,不仅会影响电机的使用寿命,而且会消耗更多的电能。系统在设计时会对电机选型留有一定的余量。电机的转速是固定的,但在实际使用中,有时必须以较低或较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有用的。必要的。逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成的电子开关,将直流电转换成不同频率、宽度和幅度的方波。