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w66利来变频器的具体分类

作者:利来国际w66时间:2018-08-29 09:54浏览:

  变频器的具体分类

  1.交-直-交变频器

  交-直-交电压型变频器是通用变频器的首要办法。图2-3所示为电压型交-直-交变频器主电路的根本结构。

  

变频器的分类1

  1)交-直部分

  (1)整流电路。整流电路由VD1~VD6组成三相不可控整流桥,它们将电源的三相沟通全波整流成直流。整流电路因变频器输出功率巨细不同而异。小功率的变频器,其输入电源多用单相220V,整流电路为单相全波整流桥;功率较大的变频器则一般用三相380V电源,整流电路为三相桥式全波整流电路。

  设电源的线电压为UL,那么三相全波整流后均匀直流电压UD=1.35UL=1.35×380V=513V。

  (2)滤波电容器CF。整流电路输出的整流电压是脉动的直流电压,有必要加以滤波。滤波电容CF的作用是:除了滤除整流后的电压纹波外,还在整流电路与逆变器之间起去耦作用,以消除彼此搅扰,这就给作为理性负载的电动机供给必要的无功功率。因而,中心直流电路电容器的电容量有必要较大,起到储能作用,所以中心直流电路的电容器又称储能电容器。

  (3)限流电阻RL与开关SL。由于储能电容大,一起在接入电源时电容器两头的电压为零,故当变频器刚合上电源的瞬间,滤波电容器CF的充电电流是很大的。过大的冲击电流将可能使三相整流桥的二极管损坏。为了维护整流桥,在变频器刚接通电源后的一段时刻里,电路内串入限流电阻,其作用是将电容器CF的充电电流约束到答应的规模以内。开关SL的功用是:当CF充电到必定程度后令SL接通,将RL短路掉。

  (4)电源指示灯HL。HL除了表明电源是否接通以外,还有一个十分重要的功用,即在变频器堵截电源后显现滤波电容器CF上的电荷是否现已开释结束。

  由于CF的容量较大,而堵截电源又有必要在逆变电路停止作业的状况下进行,所以CF没有快速放电的回路,其放电时刻往往长达数分钟。又由于CF上的电压较高,如电荷不放完,在修理变频器时将对人身安全构成威胁,所以HL彻底平息后才干触摸变频器内部的导电部分。

  2)直-交部分

  (1)逆变管V1~V6。V1~V6组成逆变桥,把VD1~VD6整流后的直流电再逆变成频率、幅值都可调的沟通电。这是变频器完成变频的履行环节,因而是变频器的中心部分。当时常用的逆变管有绝缘栅双极晶体管(IGBT)、大功率晶体管(GTR)、可关断晶闸管(GTO)及功率场效应晶体管(MOSFET)等。

  (2)续流二极管VD7~VD12。续流二极管VD7~VD12的首要功用有:

  ①电动机的绕组是理性的,其电流具有无功重量,VD7~VD12为无功电流回来直流电源供给通道。

  ②当频率下降、电动机处于再生制动状况时,再生电流将经过VD7~VD12回来直流电路。

  ③V1~V6进行逆变的根本作业进程:同一桥臂的两个逆变管处于不断的替换导通和截止的状况,在这替换导通和截止的换相进程中,也不时地需求VD7~VD12供给通路。

  (3)缓冲电路。在不同类型的变频器中,缓冲电路的结构也不尽相同。图2-3所示是比较典型的一种,其功用如下所示。

  逆变管V1~V6每次有导通状况切换成截止状况的关断瞬间,集电极(C极)和发射极(E极)间的电压UCE将极为敏捷地由近乎0V上升至直流电压值UD。这过高的电压增长率将导致逆变管的损坏,因而,C01~C06的功用就是下降V1~V6在每次关断时的电压增长率。

  V1~V6每次有截止状况切换成导通状况的接通瞬间,C01~C06上所充的电压(等于UD)将向V1~V6放电。此放电电流的初始值将是很大的,而且将叠加到负载电流上,导致V1~V6的损坏。因而,R01~R06的功用是约束逆变管在接通瞬间C01~C06的放电电流。

  R01~R06的接入又会影响C01~C06在V1~V6关断时下降电压增长率的作用。VD01~VD06接入后,在V1~V6的关断进程中使R01~R06不起作用;而在V1~V6的接经进程中,又迫使C01~C06的放电电流流经R01~R06。

  3)制动电阻和制动单元

  (1)制动电阻RB。电动机在作业频率下降进程中,异步电机的转子转速将超越此刻的同步转速处于再生制动状况,拖动体系的动能要反应的直流电路中,使直流电压UD不断上升,乃至可能到达风险的境地。因而,有必要将再生到直流电路的能量耗费掉,使UD坚持在答应规模内,制动电阻RB就是用来耗费这部分能量的。

  (2)制动单元VB。制动单元VB由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成,其功用是操控流经RB的放电电流IB。

  2.交-交变频器

  交-交变频器又称直接变频设备,其结构如图2-6所示。

  

  它只要一个改换环节就能够把恒压恒频(CVCF)的沟通电源改换成VVVF电源,因而称之为直接变频器,或称交-交变频器。

  常用的交-交变频器输出的每一相都是一个两组晶闸管整流设备反并联的可逆线路,见图2-6(a)所示。正反向两组按必定周期彼此切换,在负载上就取得交变的输出电压u0。u0的幅值取决于各组整流设备的操控角α,u0的频率取决于两组整流设备的切换频率。假如操控角α一向不变,则输出均匀电压就是方波,如图2-6(b)所示。

  以上仅仅剖析了交-交变频器的单相输出,关于三相负载,其它两相也各用一套反并联的可逆线路,输出均匀电压相位顺次相差1200。这样,假如每个整流器都用桥式电路,三相交-交变频器需用三套反并联桥式线路,共需36个晶闸管。如图2-7所示,运用多绕组整流变压器是由于三相之间有星形联接,需求间隔相间的短路环流。这个电路由于无环流运转,有必要确保电流严厉过零才干触发反组作业,为牢靠起见需求一个死区,因而最高输出频率大约答应在15Hz以下。假如选用有环流运转,则需求加装6只环流电抗器,输出频率能够进步到20~25Hz,再高则波形的畸变就严峻了。

  

  交-交变频器尽管在结构上只要一个改换环节,省去了中心直流环节,但所用器材的数量更多,总设备出资巨大。交-交变频器的最大输出频率为30Hz,使其使用受到约束,一般只用于低速度、大容量的调速体系,例如轧钢机、球磨机、水泥回转窑等。依据输出电压波形的不同,交-交变频器克分为1200导通型的方波电流源变频器和1800导通型的正弦波电压源变频器。

  交-交变频器与交-直-交变频器的功用比较如表2-1所示。

  表2-1 交-交变频器与交-直-交变频器的功用比较

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

类别

  

比较项目

  

 

  

--交变频器

  

 

  

-交变频器

  

 

  

换能办法

  

 

  

两次换能,功率略低

  

 

  

一次换能,功率较高

  

 

  

换流办法

  

 

  

逼迫换流或负载谐振换流

  

 

  

电源电压换流

  

 

  

设备元器材数量

  

 

  

元器材数量较少

  

 

  

元器材数量较多

  

 

  

调频规模

  

 

  

频率调理规模宽

  

 

  

一般情况下,输出最高频率为电网频率的1/3~1/2

  

 

  

电网功率要素

  

 

  

用可控整流调压时,功率要素在低压时较低;用斩波器或PWM办法调压时,功率要素高

  

 

  

较低

  

 

  

适用场合

  

 

  

可用于各种电力拖动设备、稳频稳压电源和不断电电源

  

 

  

特别适用于低速大功率拖动

  

  常识拓宽

  变频器的分类办法许多,下面简略介绍几种首要的分类办法。

  1.按改换环节分类

  1)交-交变频器

  交-交变频器的原理图如图2-6(a)所示。其首要长处是没有中心环节,改换功率高,但其接连可调的频率规模较窄,输出频率一般只要额外频率的1/2以下,电网功率要素较低,首要使用于低速大功率的拖动体系。

  2)交-直-交变频器

  交-直-交变频器的根本结构图如图2-3所示。首要由整流电路、中心直流环节和逆变电路三部分组成。交-直-交变频器按中心环节的滤波办法又可分为电压型变频器和电流型变频器。

  (1)电压型变频器。电压型变频器的主电路典型结构如图2-14所示。在电路中,中心直流环节选用大电容滤波,直流电压波形比较平直,使施加于负载上的电压值根本上不受负载的影响,根本坚持稳定,类似于电压源,因而称之为电压型变频器。

  (2)电流型变频器。电流型变频器与电压型变频器在主电路结构上根本类似,不同的是电流型变频器的中心直流环节选用大电感滤波,如图2-15所示,直流电流波形比较平直,使施加于负载上的电流根本不受负载的影响,其特性类似于电流源,所以称之为电流型变频器。

  

  2.按逆变器开关办法分类

  1)PAM(脉冲振幅调制)

  它是经过调理输出脉冲的幅值来进行输出操控的一种办法。在调理进程中,整流器部分担任调理电压或电流,w66利来,逆变器部分担任调频。

  2)PWM(脉宽调制)

  它是经过改动输出脉冲的占空比来完成变频器输出电压的调理,因而,逆变器部分需求一起进行调压和调频。现在,遍及使用的是脉宽按正弦规则改变的正弦脉宽调制办法,即SPWM办法。

  3.按逆变器操控办法分类

  1)操控变频器

  操控是一起操控变频器输出电压和频率,经过坚持比值稳定,使得电动机的主磁通不变,在基频以下完成恒转矩调速,基频以上完成恒功率调速。它是一种转速开环操控,无需速度传感器,操控电路简略,多使用于精度要求不高的场合。

  2)矢量操控变频器

  矢量操控变频器首要是为了进步变频调速的动态功用。仿照天然解耦的直流电动机的操控办法,对异步电动机的磁场和转矩别离进行操控,以取得类似于直流调速体系的动态功用。

  3)直接转矩操控变频器

  直接转矩操控变频器是一种新式的变频器。它省掉了杂乱的矢量改换与电动机数学模型的简化处理。该体系的转矩呼应敏捷,无超调,是一种具有高静态和动态功用的沟通调速办法。

  4.按变频器的用处分类

  1)通用变频器

  通用变频器其特点是通用性,是变频器宗族中使用最为广泛的一种。通用变频器首要包含两大类:节能型变频器和高功用通用变频器。

  (1)节能型变频器。ag88.com,是一种以节能为首要目的而简化了其他一些体系功用的通用变频器,操控办法比较单一,一般为操控,首要使用于风机、水泵等调速功用要求不高的场合,具有体积小、价格低一级优势。

  (2)高功用通用变频器。是一种在规划中充分考虑了变频器使用时可能呈现的各种需求,并为这种需求在体系软件和硬件方面都做了相应的预备,使其具有较丰厚的功用。如:PID调理、PG闭环速度操控等。高功用通用变频器除了能够使用于节能型变频器的一切使用领域之外,还广泛用于电梯、数控机床等调速功用要求较高的场合。

  2)专业变频器

  是一种针对某一种特定的使用场合而规划的变频器,为满意某种需求,这种变频器在某一方面具有较为优秀的功用。如电梯及起重机用变频器等,还包含一些高频、大容量、高压等变频器。

  
 

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