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**任务一、熟悉电力电子器件一、交流逆变概述控制要求?变频调速:必须能同时改变电机的电压和频率(V/f控制)。问题:电网的供电电压、频率不能改变。我国的标准:U=3~380V(+10%,-15%)f=50±1Hz?必须有一整套变换装置——逆变器(Inverter)。项目二、交流逆变技术控制方案将380V/50Hz的交流直接变换成V、f可变的交流——交-交变流。特点:无中间电路(整流电路)、效率高,但控制复杂,尚没有成熟的控制方案。?必威体育精装版研究方向——矩阵控制技术。先将380V/50Hz的交流转换成直流,再将直流转换成交流——交-直-交变流。特点:技术较成熟,是当前交流逆变的主流。?变频器、交流主轴、交流伺服全部采用交-直-交逆变方案——三者的主回路结构相同。?各部分作用:整流:将交流转换为直流。调压:保证直流电压不变。逆变:将直流转换为V/f可变的交流。交-直-交逆变电路整流调压逆变M3~电网输入整流输出母线电压V/f电压二、电力电子器件电子器件分类:低电压、小电流控制——直接称电子器件(弱电)。?只要有电子控制电路就必须使用。高电压、大电流控制——称电力电子器件(强电)。?用于交、直流主回路控制。?知识回顾1:怎样区分主回路和控制回路?主回路:直接向负载提供电能的电路(可以是交流或直流)。如电机(电—机械能)、照明灯(电—光能)、加热器(电—热能)的供电回路。控制回路:用于信号分析、运算、处理的辅助电路。如:电机的继电器控制电路、PLC、CNC等。?知识回顾2:你知道的电力电子器件有哪些?二极管:交流→直流,不需要(不能)控制。?称为“不可控器件”。晶闸管:又称可控硅,用于交流通断控制,但不能控制直流关断。?称为“半控器件”。GTO、GTR、MOSFET、IGBT、IPM等:可用于交、直流的通断控制。?称为“全控器件”。?拓展学习1:电力电子技术的发展第1代:半控,功率二极管(20世纪40年代)、晶闸管(1958年,美国GE公司)。?水平:国际12000V/5000A;国内3000V/1000A第2代:全控,GTO(门极可关断晶闸管,1964年,美国);GTR(大功率晶体管)、MOSFET(电压控制型单极晶体管),20世纪70年代、美国。第3代:复合型器件,IGBT(绝缘门极双极型晶体管,1983年,美国GE公司)。第4代:功率集成电路,IPM(智能功率模块,20世纪80年代末,美国)。符号和特性?参见P25表2-1、表2-2。?通俗理解:电力电子器件=电子开关功率二极管:正向电压UAK≥0.5V自然导通;否则自然关断;不能控制UAK≥0.5V的关断。晶闸管:正向电压UAK≥0.5V且门极电流IG≥0时导通;UAK<0.5V关断;能通过门极控制UAK≥0.5V时的导通,但不能控制UAK≥0.5V时的关断。GTR、GTO:CE极电压UCE≥0V时通断可控,门极电流IB≥0时导通;IB<0时关断;全控型,开关特性同三极管(电流控制)。MOSFET:DS极电压UDS≥0V时通断可控,门极电压UGS≥UT时导通;UGS<UT时关断;全控型,开关特性同MOS管(电压控制)。IGBT:开关特性同MOSFET,但D极称C极;全控型,开关特性同MOS管(电压控制)。任务二、熟悉PWM逆变原理?逆变:将直流转换为交流一、逆变的基本形式电流控制型:逆变管输出到电机的电流为方波(直流),通过改变电流频率调速,大容量逆变器用。电压控制型:逆变管输出到电机的电压为方波(直流),通过改变电压频率调速,大容量逆变器用。PWM控制型:逆变管输出到电机的电压为正弦波(PWM脉冲串),通过改变正弦波频率调速,中小容量逆变器用——变频器、交流伺服的基本形式。二、PWM逆变原理?PWM:脉宽调制的简称,以宽度可变的脉冲序列等效代替各种波形。取样控制理论:面积相等、形状不同的窄脉冲加到惯性环节上,产生的效果相同。?应用:电机绕组=电感+电阻=惯性环节加入脉冲电流时,下图中的平均电流:I1=I2I1I2幅值I周期T?结论:当脉冲周期T(即频率f,f=1/T)、幅值不变时,只要改变脉冲的宽度,就可以改变输出的
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