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通常,整流电路是由功率二极管VD组成的三相桥式整流电路构成,实现将外部交流电源输入的工频交流电转变成脉动直流电。控制电路是给变频器中的主电路提供控制信号的回路,主要包括运算电路、电压/电流检测电路、速度检测电路、驱动电路和保护电路等组成部分,主要任务是接收各种信号,并进行运算,输出计算结果,完成对整流电路的电压控制(可控型)和对逆变电路的开关控制,以及完成各种保护功能等。
1.3 变频器的工作原理
常用变频器的主电路如操作面板。其中,L1、L2、L3输入外部三相交流电,频率恒定(我国内地为50Hz);经过整流电路和滤波电路后,在PN两端输出稳定的直流电源;再经过逆变电路,通过有规律地通断开关元件VT,在U、V、W端输出频率和电压可调的电源给异步电动机,从而实现对根据变频器的变换环节,变频器分为交-交变频器和交-直-交变频器。交-交变频器,即将工频交流直接变换成频率电压可调的交流,又称直接式变频器。交-直-交变频器是先把工频交流通过整流器变成直流,然后再把直流变换成频率电压可调的交流,又称间接式变频器,是目前广泛应用的通用型变频器。
按照主电路工作方式分类,变频器可以分为电压型变频器和电流型变频器。电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波使用的是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波使用的是电感。
按照开关方式分类,变频器可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器。PAM控制变频器是通过改变电压源或电流源的幅值进行输出控制的,而PWM控制变频器是在变频器输出波形的一个周期内产生一串脉宽可调的脉冲,其等值电压为正弦波,波形较平滑。高载频PWM控制变频器是一种改进的PWM控制变频器,在这种控制方式中,载频被提高到人耳可以听到变频技术的诞生背景是对交流电动机无级调速的广泛需求。随着工业自动化程度的不断提高,变频器得到了非常广泛的应用。与直接连接电网运行交流异步电动机相比,变频调速系统具有以下优点。
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(1)不产生起动冲击电流
由于变频器控制电动机起动时是从0Hz开始逐渐提高,而不是突然将50Hz交流电加到电动机上,因此起动时没有冲击电流。
(2)实现灵活的软起动和制动
可以对变频器设置上升时间和下降时间,实现任意的软起动和制动。
(3)节能
在某些时候,电动机不需要全功率运行,可通过变频器设置或调节需要的工作功率,从而实现节能。
(4)提高生产效率
通过变频器调节电动机转速,通常可以提高生产效率。
(5)实现可控制动
直接接电网运行的三相交流异步电动机一般只能简单地关作为交流异步电动机的调速设备,变频器的技术参数与交流异步电动机紧密联系。熟练掌握交流异步电动机的基本知识,是灵活应用变频器实现工程项目需求的前提条件。
2.1 交流异步电动机的结构
电动机是指利用电源产生机械动力的旋转机器。电动机种类较多,根据所使用的电源种类不同,分为直流电动机和交流电动机。
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