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  • 變頻器硬件電路,變頻器電路原理,變頻器電路圖詳解
    • 發(fā)布時(shí)間:2022-08-20 15:06:56
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    變頻器硬件電路,變頻器電路原理,變頻器電路圖詳解
    變頻器的結(jié)構(gòu)與原理
    變頻器的發(fā)展也同樣要經(jīng)歷一個(gè)徐徐漸進(jìn)的過程,最初的變頻器并不是采用這種交直交:交流變直流而后再變交流這種拓?fù)洌侵苯咏唤唬瑹o中間直流環(huán)節(jié)。
    這種變頻器叫交交變頻器,目前這種變頻器在超大功率、低速調(diào)速有應(yīng)用。其輸出頻率范圍為:0-17(1/2-1/3 輸入電壓頻率),所以不能滿足許多應(yīng)用的要求,而且當(dāng)時(shí)沒有IGBT,只有SCR,所以應(yīng)用范圍有限。
    變頻器其工作原理是將三相工頻電源經(jīng)過幾組相控開關(guān)控制直接產(chǎn)生所需要變壓變頻電源,其優(yōu)點(diǎn)是效率高,能量可以方便返回電網(wǎng),其最大的缺點(diǎn)輸出的最高頻率必須小于輸入電源頻率1/3或1/2,否則輸出波形太差,電機(jī)產(chǎn)生抖動,不能工作。故交交變頻器至今局限低轉(zhuǎn)速調(diào)速場合,因而大大限制了它的使用范圍。
    變頻器 硬件電路 原理
    變頻器電路結(jié)構(gòu)框架圖
    通用變頻器的硬件電路
    變頻器 硬件電路 原理
    于DSP的通用變頻調(diào)速系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)圖
    其中主電路部分由整流電路、濾波電路、逆變電路(IPM)和IPM驅(qū)動電路與吸收電路組成。其工作原理是把單相交流電壓通過不可控整流模塊變?yōu)橹绷麟妷海骱蟮拿}動電壓再經(jīng)過大電容C1,C2平滑后成為穩(wěn)定的直流電壓。IPM逆變電路對該直流電壓進(jìn)行斬波,形成電壓和頻率均可調(diào)的三相交流電,提供給電機(jī)。
    系統(tǒng)保護(hù)電路包括過壓、欠壓保護(hù)、限流啟動、IPM故障保護(hù)與泵升控制等。過壓、欠壓保護(hù)是利用電阻分壓采集母線電壓,與規(guī)定值相比較;
    限流啟動是由于開啟主回路時(shí),大電容充電瞬間引起的電流過大,這樣可能會損壞整流橋,因此在主回路上串聯(lián)限流電阻R1,當(dāng)電容電壓達(dá)到規(guī)定值時(shí),啟動繼電器把R1短路,主回路進(jìn)入正常工作狀態(tài);
    IPM故障保護(hù)是IPM內(nèi)部集成的各種保護(hù)功能,包括過電流保護(hù)功能、短路保護(hù)功能、控制電源欠電壓保護(hù)和管殼及管芯溫度過熱保護(hù)。
    把上述各種故障信號進(jìn)行綜合處理后形成總的故障信號送入DSP的PDPINTA故障中斷入口,進(jìn)而封鎖DSP的PWM波輸出。
    控制電路包括DSP最小系統(tǒng)電路、頻率輸入電路、光耦隔離電路等。最小系統(tǒng)由DSP本身和外擴(kuò)的數(shù)據(jù)SRAM、程序SRAM、復(fù)位電路、晶振、譯碼電路、電源轉(zhuǎn)換電路和仿真接口JTAG電路組成,仿真接口JTAG電路是為了實(shí)現(xiàn)在線仿真,同時(shí)在調(diào)試過程裝載數(shù)據(jù)代碼和程序代碼;頻率輸入電路可以設(shè)置系統(tǒng)要輸出的SPWM波的頻率;光耦隔離電路是為了把DSP輸出的弱電信號和主電路的強(qiáng)電信號進(jìn)行可靠隔離。
    主電路原理圖如下圖所示,由整流電路、濾波電路、逆變電路(IPM)和IPM的吸收電路組成。
    主電路采用典型的交-直-交電壓源型通用變頻器結(jié)構(gòu),輸入功率級采用單相橋式不可控整流電路RB1,整流輸出經(jīng)中間環(huán)節(jié)大電容(由C1到C4電容組成)濾波,獲得平滑的直流電壓。
    逆變部分通過功率器件IGBT的導(dǎo)通和關(guān)斷,輸出交變的脈沖電壓序列。由于功率器件開關(guān)頻率過高,會產(chǎn)生電壓尖脈沖,因此需要吸收電路來消除該尖峰。
    圖中C5為C型吸收電路,R6到R11和C6到C11組成RC型吸收電路。發(fā)光二極管DS1用來顯示濾波電容兩端的電量。
    變頻器 硬件電路 原理
    主電路原理圖
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