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011第四章变频器基本工作原理4-1交-直-交变频器的基本工作原理.pptVIP

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第四章 变频器基本工作原理 变频器的功能 就是将频率、电压都固定的交流电源变成频率、电压都连续可调的三相交流电源。 按照变换环节有无直流环节可以分为 交-交变频器 交-直-交变频器 4-1 交-直-交变频器的基本工作原理 交-直-交变频器     先把频率、电压都固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电源 通用变频器一般采用交-直-交变频器 因为,把直流电逆变成交流电的环节比较容易控制,并且在电动机变频后的特性方面比其它方法具有明显的优势,所以 一、交-直-交变频器的主电路 电路图 1、整流电路——交-直部分 2、中间环节——滤波电路 3、逆变电路――直-交部分 整流电路组成:二极管或可控硅构成的桥式电路 由二极管构成的桥式整流电路     输出电压的平均值Ud不变 由可控硅构成的桥式整流电路     输出电压的平均值Ud连续可调 桥式电路分类: 单相桥式整流电路          三相桥式整流电路 小功率的变频器:单相220V输入 大功率的变频器:三相380V输入 根据贮能元件不同,可分为 电容滤波 电压源型变频器 电感滤波 电流源型变频器 逆变电路是交-直-交变频器的核心部分 6个三极管按其导通顺序分别用 VT1~VT6表示 与三极管反向并联的二极管起续流作用 按每个三极管的导通电角度又分为 120°导通型 180°导通型 二、变频原理 (一) 120°导电型 1、负载Z接成Y型 6个三极管的导通顺序图 在0°~60°范围内 在60°~120°范围内 360 °后的波形图 2、负载Z接成△型 在0°~60°范围内 360 °后的波形图 在0°~60°范围内VT1、VT6导通 在60°~120°范围内VT1、VT2导通 (二)180°导通型 1、负载Z接成Y型 6个三极管的导通顺序图 在0°~60°范围内 360 °后的波形图 总结 在0°~60°范围内VT1、VT5、VT6导通 由上述可以看到 逆变电路的输出电压   为阶梯波,是彼此相差120°的交流电压 输出电压的频率   取决于逆变器开关器件的切换频率 三、通用变频器电压与频率的关系 控制变频器电压与频率之间的关系的目的 通用变频器电压与频率之间的关系图 1、基频以下调速 (1)曲线n (2)曲线L (3)曲线P 2、基频以上调速 小结 充分利用电机铁心 发挥电机转矩的最佳性能 适合各种不同种类的负载的需要 在基频(额定频率)以下调速时 电压和频率同时变化 变化的曲线不同,需要在使用变频器时,根据负载的性质设定 对于曲线n U/f =常数; 属于恒压频比控制方式; 适合于恒转矩负载;  曲线L 适合于恒转矩负载; 频率为零时,电压不为零; 在电机并联使用或某些特殊电机选用曲线L; 曲线P 适合于可变转矩负载 主要用于泵类负载和风机负载 在基频以上调速时 频率可以从基频往上增高 电压U始终保持为额定电压 输出功率基本保持不变 所以,在基频以上变频调速属于恒功率调速。 通用变频器属于变压变频(VVVF)装置 VVVF是英文Variable Voltage Variable Frequency的缩写。 这是通用变频器工作的最基本方式,也是设计变频器时所满足的最基本要求。 上一页 下一页 返 回 结 束 * 二、变频原理 二、变频原理 上一页 下一页 返 回 结 束

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