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主電路是功率變換部分,為異步電機提供調壓、調頻電源。變頻器的主電路大致可分為兩類:電壓型是將直流電壓源變換為交流電的變頻器,直流電路的濾波器是電容器。電流源型高壓逆變器是最早的產品,但電壓型逆變器走到哪里,就因為在經濟和技術上明顯處于劣勢而被迫退出。為了防止變頻器運行過程中的干擾(或提高輸入端的功率因數(shù)),必須在輸入和輸出端安裝電抗器和電磁濾波器。
這時,再加上變壓器鐵芯固有的損耗,變壓器的效率就會降低,這也會影響整個高壓變頻器的效率。簡介】以下是小編給大家?guī)淼哪孀兤鞴ぷ髟恚ü?篇)。我希望你喜歡閱讀它!單元串聯(lián)多電壓源型高壓逆變器采用低壓單相逆變器串聯(lián),彌補功率器件IGBT耐壓的不足。減速時,如果所產生的功率不通過熱消耗而消耗掉,而是將能量返回到變頻器的電源側,則稱為功率返回再生法。
采用磁通矢量控制變頻器將改善電機低速時的扭矩不足,電機即使在低速區(qū)域也能輸出足夠的扭矩。整流器:近年來,二極管變流器被廣泛使用,它將工頻電源轉換為直流電源。變頻電機采用專用變頻感應電機+變頻器的交流調速方式,大大提高了機械自動化程度和生產效率,使設備小型化,增加了舒適性。目前正在取代傳統(tǒng)的機械調速和直流調速方案。也可以采用兩組晶體管變換器組成可逆變換器。由于其功率方向是可逆的,因此可以進行再生運行。
多電平復用高壓逆變器的初衷是為了解決高壓IGBT耐壓有限的問題。但這種方法不僅增加了系統(tǒng)的復雜度,而且降低了復用冗余和簡單三層結構的成本。優(yōu)點。中性點鉗位三電平PWM逆變器的逆變部分采用傳統(tǒng)的三電平方式,因此輸出波形中不可避免地會產生較大的諧波分量,這是三電平逆變方式所固有的。為了防止電機燒毀事故,變頻器在改變頻率的同時必須改變電壓。
例如:普通水泵電機的功率因數(shù)在0.6-0.7之間。采用變頻調速裝置后,由于變頻器內部濾波電容的作用,COS0.9,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。我們在日常生活中經常聽到,一般是利用半導體器件的開關功能,將工頻電能轉換成另一種頻率的電能的裝置。又如:為了使電機轉速減半,必須將變頻器的輸出頻率從60Hz改為30Hz。此時,變頻器的輸出電壓必須從200V變?yōu)?00V左右。
當變頻器輸出頻率大于50Hz時,電機產生的轉矩將按與頻率成反比的線性關系減小??刂齐娐肥窍蛳虍惒诫姍C供電(電壓、頻率可調)的主電路提供控制信號的電路。具有頻率、電壓計算電路、主電路電壓、電流檢測電路、電機轉速檢測電路。計算電路由放大控制信號的驅動電路以及逆變器和電機的保護電路組成。
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