变频电源原理图

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变频器工作原理图解

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解1 变频器的工作原理变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电又称为间接变频器。

多数情况都是交直交型的变频器。

2 变频器的组成由主电路和控制电路组成主电路由整流器中间直流环节逆变器组成先看主电路原理图三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。

经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。

由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。

耐压就提高了一倍。

又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。

继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。

接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。

我们知道,由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。

当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。

当电机较大时,还可并联外接电阻。

一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。

变频器基本电路图.

变频器基本电路图.

变频器基本电路图目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主回路图(见图1.1),它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。

1)整流电路如图1.2所示,通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥组成。

它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源。

三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电阻网络引入整流桥的输入端。

网络的作用,是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而损坏变频器。

当电源电压为三相380V时,整流器件的最大反向电压一般为1200—1600V,最大整流电流为变频器额定电流的两倍。

2)滤波电路逆变器的负载属感性负载的异步电动机,无论异步电动机处于电动或发电状态,在直流滤波电路和异步电动机之间,总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元件来缓冲。

同时,三相整流桥输出的电压和电流属直流脉冲电压和电流。

为了减小直流电压和电流的波动,直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用。

通用变频器直流滤波电路的大容量铝电解电容,通常是由若干个电容器串联和并联构成电容器组,以得到所需的耐压值和容量。

另外,因为电解电容器容量有较大的离散性,这将使它们随的电压不相等。

因此,电容器要各并联一个阻值等相的匀压电阻,消除离散性的影响,因而电容的寿命则会严重制约变频器的寿命。

3)逆变电路逆变电路的作用是在控制电路的作用下,将直流电路输出的直流电源转换成频率和电压都可以任意调节的交流电源。

逆变电路的输出就是变频器的输出,所以逆变电路是变频器的核心电路之一,起着非常重要的作用。

最常见的逆变电路结构形式是利用六个功率开关器件(GTR、IGBT、GTO等)组成的三相桥式逆变电路,有规律的控制逆变器中功率开关器件的导通与关断,可以得到任意频率的三相交流输出。

变频器的工作原理图

变频器的工作原理图

变频器的工作原理图1、变频器的主回路电压型变频器主电路包括:整流电路、中间直流电路、逆变电路三部分组,交-直-交型变频器结构见附图11)整流电路:VD1~VD6组成三相不可控整流桥,220V系列采用单相全波整流桥电路;380V系列采用桥式全波整流电路。

2)中间滤波电路:整流后的电压为脉动电压,必须加以滤波;滤波电容CF除滤波作用外,还在整流与逆变之间起去耦作用、消除干扰、提高功率因素,由于该大电容储存能量,在断电的短时间内电容两端存在高压电,因而要在电容充分放电后才可进行操作。

3)限流电路:由于储能电容较大,接入电源时电容两端电压为零,因而在上电瞬间滤波电容CF的充电电流很大,过大的电流会损坏整流桥二极管,为保护整流桥上电瞬间将充电电阻RL串入直流母线中以限制充电电流,当CF充电到一定程度时由开关SL将RL短路。

4)逆变电路:逆变管V1~V6组成逆变桥将直流电逆变成频率、幅值都可调的交流电,是变频器的核心部分。

常用逆变模块有:GTR、BJT、GTO、IGBT、IGCT等,一般都采用模块化结构有2单元、4单元、6单元5)续流二极管D1~D6:其主要作用为:(1)电机绕组为感性具有无功分量,VD1~VD7为无功电流返回到直流电源提供通道(2)当电机处于制动状态时,再生电流通过VD1~VD7返回直流电路。

(3)V1~V6进行逆变过程是同一桥臂两个逆变管不停地交替导通和截止,在换相过程中也需要D1~D6提供通路。

6)缓冲电路由于逆变管V1~V6每次由导通切换到截止状态的瞬间,C极和E极间的电压将由近乎0V上升到直流电压值UD,这过高的电压增长率可能会损坏逆变管,吸收电容的作用便是降低V1~V6关断时的电压增长率。

7)制动单元电机在减速时转子的转速将可能超过此时的同步转速(n=60f/P)而处于再生制动(发电)状态,拖动系统的动能将反馈到直流电路中使直流母线(滤波电容两端)电压UD不断上升(即所说的泵升电压),这样变频器将会产生过压保护,甚至可能损坏变频器,因而需将反馈能量消耗掉,制动电阻就是用来消耗这部分能量的。

感应加热设备变频电源原理与电路原理图

感应加热设备变频电源原理与电路原理图

感应加热设备变频电源原理与电路原理图简易12v感应加热电路图吉宇鹏总结自制高频加热机:内含电路图和视频感应加热设备频率选择小知识感应加热是个什么鬼-为何称它为黑科技感应加热机是什么设备在工业生产运用中,高频加热是变频电源的1个关键主要用途。

下边详细介绍二种适用型的高频加热变频电源。

图1得出了輸出頻率为200kHz、功率为1W的全自动封口机用高频加热变频电源的主树状图。

这是西安交通大学为电磁非触碰加温的全自动封口机而研制的。

图中,220v的交流电流经二级管醫聯藺蹄和电容器过滤后,获得交流电压,做为全桥逆变电路的直流电侧键入工作电压。

1GBT 全桥逆变电路将直流电转换成200kHz的交流电流。

将四代IGBT用以软电源开关串联谐振式逆变电路中,其电源开关頻率达到400kHz左右。

变压器的作用是变压和使负荷与加温电磁线圈配对。

加温电磁线圈选用多芯丝包线绕做成环形中空电磁线圈。

图2为驱动器及维护电源电路的电路原理图。

图1中高频率电压互感器 TA对串联谐振电流量开展取样,该取样电流数据信号经图2中的快恢复二极管V5~ V8的全桥整流器、电容器C4的过滤、电阻器Rl3和R15的分压电路,在过二级管V9加进 SG3525A的脚位10(强制性关闭端)上,具有电流量维护功效。

电容C4过滤后的电流量数据信号,再历经电容器C5的过滤、RP和R16的分压电路送往SG3525A的脚位l(偏差放大仪反坚信号键入端),调整电阻器RP,可调整功率和操纵加温速率。

SG3525A是PWM操纵集成电路芯片,輸出电流量超过200mA,輸出浪涌电流达到土500mA,能够立即驱动器IGBT。

輸出PWM差分信号頻率最大达到500kHz。

具备软起动作用。

图1全自动封口机用高频加热变频电源的主树状图图2 驱动器及维护电源电路的电路原理图整个设备选用大自然水冷却,以便减少满载时的功率,在系统软件中提升1个检验被加温件是不是根据加温电磁线圈的检验电源电路。

10KVA变频电源原理图

10KVA变频电源原理图

线性放大型和pwm开关型hy系列程控变频电源以微处理器为核心以mpwm方式制作用主动元件igbt模块设计采用了数字分频da转换瞬时值反馈正弦脉宽调制等技术使单机容量可达100kva以隔离变压器输出来增加整机稳定性具有负载适应性强输出波形品质好操作简便体积小重量轻等特点具有短路过流过载过热等保护功能以保证电源可靠运行
变频电源可带负载种类及容量先择方法 变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载, 需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。 ①.负载性质的种类: ②.电源容量选择方法 · 阻性: 电源容量 = 1.1×负载功率 · 感性:电源容量 =负载启动电流/负载额定电流×负载功率 · 整流:电源容量 = 负载电流波峰系数/1.5×负载功率 · 混合型:请按照不同负载所占比例适当选取 注:对于冰箱、空调之类的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。 (启动功率一般为额定功率的5-7倍) 三相交流电源 IGBT PWM 系统结构,一般常见结构 ①.分离式(独立式)三相交流电源,无电源变压器结构,输入未隔离,输出隔离 结构图: 特点: · 三个独立输出变压器,三组变流器,IGBT使用数量高达 12 个. · 三组变流器亦可共用一组整流器. · 三相由完整的单相集成连结而成,可单相使用(使用任意一相) 或三相使用. 适用于三相平衡及不平衡(100%不平衡)负载,可依需求制作于一机箱或三机箱 结构不一样,成本不一样,性能当然不一样!! ②.低成本三相交流电源,无电源变压器结构,输入未隔离,输出隔离 结构图:
变频电源可带负载种类及容量先择方法
输入未隔离,输出隔离结构图:
特点: · 一个输出变压器三组绕组,一组变流器,IGBT使用数量仅 6 个 · 仅能供三相负载使用(无法各相单独取用),不适合三相不平衡负载 · 此结构仅能制作于一机箱 ③.独立式三相交流电源,无输出变压器结构,输入隔离,输出未隔离 结构图: 特点: · 一个电源变压器,三组逆变器,IGBT使用数量 12 个 · 三相由完整的单相集成连结而成,可单相使用(使用任意一相) 或三相使用 适用于三相平衡及不平衡(100%不平衡)负载,仅能制作于一机箱

变频器工作原理与结构图文详解—变频器的功能作用分析

变频器工作原理与结构图文详解—变频器的功能作用分析

变频器工作原理与结构图文详解—变频器的功能作用分析变频器变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。

变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

变频器基本组成变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。

整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。

高容量电容:存储转换后的电能。

逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。

控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。

变频器的结构与原理图解变频器的发展也同样要经历一个徐徐渐进的过程,最初的变频器并不是采用这种交直交:交流变直流而后再变交流这种拓扑,而是直接交交,无中间直流环节。

这种变频器叫交交变频器,目前这种变频器在超大功率、低速调速有应用。

其输出频率范围为:0-17(1/2-1/3 输入电压频率),所以不能满足许多应用的要求,而且当时没有IGBT,只有SCR,所以应用范围有限。

变频器其工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便返回电网,其最大的缺点输出的最高频率必须小于输入电源频率1/3或1/2,否则输出波形太差,电机产生抖动,不能工作。

故交交变频器至今局限低转速调速场合,因而大大限制了它的使用范围。

变频器电路结构框架图矩阵式变频器是一种交交直接变频器,由9个直接接于三相输入和输出之间的开关阵组成。

变频器原理图图纸

变频器原理图图纸

变频器原理图图纸变频器原理图一、整流滤波电压检测开关电源部分1. 整流滤波部分电路三相220V电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交流输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压超过额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而保护后级电路不受高压损坏。

整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。

负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度超高,阻值赿低,因为这个特点,变频器刚上电瞬间,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限制了初始充电电流大小,从而避免了大电流对电路的冲击。

2. 直流电压检测部分电路电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40组成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放组成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端相同的电压(输出电压的驱动能力得到加强)。

U13(LM339)是4个比较器芯片,因为是集电集开路输出形式,所以输出端都接有上接电阻,这几组比较器的比较参考电压由Q1(TL431)组成的高精度稳压电路提供,调整电位器R9可以调节参考电压的大小,此电路中参考电压是6.74V。

如果直流母线上的电压变化,势必使比较器的输入电压变化,当其变化到超过6.74V的比较值时,则各比较器输出电平翻转,母线电压过低则驱动光耦U1(TLP181)输出低电平,CPU接收这个信号后报电压低故障。

母线电压过高则U10(TL082)的第7脚输出高电平,通过模拟开关U73(DG418)从其第8脚输出高电平,从而驱动刹车电路,同时LED DS7点亮指示刹车电路动作。

由整流二极管D5、D6、D7、D18、D19、D20组成的整流电路输出脉动直流电,其后级的检测电路可对交流电压过低的情况进行实时检测,检测报警信号也通过光耦U1输出。

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解(总5页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-变频器工作原理图解1 变频器的工作原理变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电又称为间接变频器。

多数情况都是交直交型的变频器。

2 变频器的组成由主电路和控制电路组成主电路由整流器中间直流环节逆变器组成先看主电路原理图三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。

经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。

由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。

耐压就提高了一倍。

又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。

继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。

接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。

我们知道,由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。

当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。

当电机较大时,还可并联外接电阻。

一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。

变频器的电路原理图及其调速原理

变频器的电路原理图及其调速原理

变频器的电路原理图及其调速原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:变频器电路原理图一、变频器开关电源电路变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。

我们公司产品开关电源电路如下图,是由UC3844组成的开关电路:开关电源主要有以下特点:1,体积小,重量轻:由于没有工频变频器,所以体积和重量吸有线性电源的20~30%2,功耗小,效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管的上功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%二、二极管限幅电路限幅器是一个具有非线性电压传输特性的运放电路。

其特点是:当输入信号电压在某一范围时,电路处于线性放大状态,具有恒定的放大倍数,而超出此范围,进入非线性区,放大倍数接近于零或很低。

在变频器电路设计中要求也是很高的,要做一个好的变频器维修技术员,了解它也相当重要。

1、二极管并联限幅器电路图如下所示:2、二极管串联限幅电路如下图所示:三、变频器控制电路组成如图1所示,控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路.在图1点划线内,无速度检测电路为开环控制。

在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。

1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。

2)电压、电流检测电路与主回路电位隔离检测电压、电流等。

3)驱动电路为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。

4)I/0输入输出电路为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入(比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。

变频电源的原理及结构资料

变频电源的原理及结构资料
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Uab→Uac→Ubc→Uba→Uca→Ucb→Uab 而在相位上它们依次落后 600 ,与它们的触发次序刚好一致 Uab 的波形与后面依次出现的 Uac,Ubc,Uba,Uca,Ucb Uab 的波形是完全相同的。因此,三相全控桥电路也称为六 脉波整流电路。下图分别给出了α为 00,300 和 600 的波形。
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Id=Id(常数), ivt7=ivt10=Id; ivt8=ivt9=0 uvt7=uvt10=0; uvt8=uvt9=un 2、VT7-VT10 同时导通:
VT10 的导通和 VT7, VT10 的关断, 形成的环流 i 有利于 VT8, 同时要注意,VT8 和 VT9 的脉冲必须在电压 UN 过零以前触发, 触发脉冲时刻到 UN 过零点的对应角度为逆变超前角 (引前角Φ) 。 此时;id=Id(常数)。 ivt7+ivt8=Id; ivt9+ivt10=Id; uvt7=uvt10=uvt8=uvt9=0 VT8,VT9 的电流从 0 开始增加,VT7,VT10 的电流从 Id 开 时降低,当 ivt8=ivt9=Id,ivt7=ivt10=0 时,VT8,VT9 导通 VT7,VT10 关断。
VT iA A G K
uAK
1
2、特点:半控器件—能控制导通而不能控制关断。 3、导通的两个条件: 1) 、阳极(A)加正相电压(A+,K-)—外部条件。 2) 、iG>0 (G+,K-)—内部条件。 4、关断的条件:
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IA<IL(维持电流)—内部条件。 IL:毫安级。 一般认为阳极电流 IA 几乎为零。 5、VT 的伏安特性:
4 5
(一般:钢 0.5~0.6,铜 0.3~0.4,铝 0.35~0.45) 六、倍压电路的输出电压:

380V,50HZ转变成415V,60HZ三相变频电源

380V,50HZ转变成415V,60HZ三相变频电源

380V,50HZ转变成415V,60HZ三相变频电源指导老师:欧阳华斯电源答辩人:400-830-5877变频电源工作原理图380V,50HZ转变成415,60HZ三相变频电源三进三出变频电源(OYHS-98300系列)型号(OYHS)98310983159832098330983459836098375983100983150输出容量(KVA)10152030456075100150电路方式IGBT/PWM脉宽调制方式交流输入相数三相波形SINEWAWE电压380V±15%频率波动范围50HZ or60HZ±15%功率因数﹥0.9交流输出相数三相波形SINE WAVE电压415V,0-520连续可调频率60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调频率稳定率≤0.01%低档最大电流(A)27.841.755.683.8125166.7208.3276416高档最大电流(A)13.920.827.841.762.583.3104.2138208整机性能电源稳压率﹤1%负载稳压率﹤1%波形失真度﹤1%效率﹥90%反应时间≤2ms波峰因子3:1保护装置具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护显示显示介面数位式LED显示电压4位数,数位电压表,解析度0.1V电流4位数,数位电流表,解析度0.1A功率4位数,数位瓦特表频率4位数,数位频率表环境及其它冷却装置高速变频风扇冷却,强制冷风工作温度-10℃to50℃相对湿度0~90%(非凝结状态)海拔高度≤1500m重量(KG)2002603204505506607509001350尺寸(H*D*W)mm870*650*50 01100*750*551120*750*551310*800*601430*1100*801850*1200*85注:1以上尺寸不含脚输高度2可根据顾客要求规格特别定制单相变频电源面板操作。

变频器原理图

变频器原理图

变频器原理图变频器主要由模块,CPU控制板,电源驱动板组成,见上图.L1为进线电抗器,一般需外接,L2为直流电抗器,大部份变频器需要外接,象施耐德,丹佛斯变频器都内置了直流电抗器。

PM1为整流模块,PM2为逆变模块,一般小功率变频器是将整流和逆变整合在一起,大功率变频器整流和逆变都是分开的,功率越大电流越大,因为单一的整流和逆变的电流有限,所以整流和逆变可以并联使用。

PM3是制动晶体,15KW以下的变频器都内置制动晶体,外接一个制动电阻就能做能耗制动。

C1,C2是滤波电容,变频器功率越大,电容的容量就越大,滤波电容的耐压一般是4 50V,因为380V级的变频器整流滤流后的电压是600V,所以可以将两个耐压为450V的滤波电容串联使用,总的耐压就可以达到900V。

R1是启动电阻,它的作用是在上电的时候限制滤波电容的充电电流,当电容充电完成后接触器K1动作,R1被旁路。

R2和R3的作用有两个:一是作放电电阻,关机后将电容上的电尽放放掉,另一个是均压,保持滤波电容上的电压相等。

CT是霍尔电流互感器,比如台安变频器的互感器型号是HY-15P,它的含义是通过互感器初级电流为0-15A时互感器的输出电压是0-4V。

互感器也有输出电流型的。

大部份变频器都是用的霍尔电流互感器,象西门子,华为等变频器用的是另一种检测方法,在输出U,V,W分别串联一个小电阻,通过检测电阻上的压降来检测电流。

SA1-SA3是进线压敏电阻,可以抑制瞬态过电压,起到保护变频器的作用。

T1是380V/220V电源变压器,小功率变频器的风扇都是12V或24V供电的,电源取自开关电源部份,大功率变频器的风扇是220V的,所以加了个变压器转换一下。

电源驱动板的作用:一是提供变频器所有的供电电源,二是将控制板的IGBT驱动信号进行隔离放大。

控制板相当于变频器的大脑,通过操作面板做人机对话,实现各种控制功能。

以上电路下面会分别详细介绍。

常用逆变电路原理双端工作的方波逆变变压器的铁心面积乘积公式为AeAc=Po(1+η)/(ηDKjfKeKcBm)(1)式中:Ae(m2)为铁心横截面积;Ac(m2)为铁心的窗口面积;Po为变压器的输出功率;η为转换效率;δ为占空比;K是波形系数;j(A/m2)为导线的平均电流密度;f为逆变频率;Ke为铁心截面的有效系数;Kc为铁心的窗口利用系数;Bm为最大磁通量。

单相正弦波变频电源

单相正弦波变频电源

(D题)单相正弦波变频电源本设计电路使用NE5532组成一个文氏电桥振荡器,它的特点是起振容易,波形失真很小,频率也很稳定,其震荡频率由电阻电容决定,当电容选定为标准的的104时,电阻为31.8K时频率刚好为50HZ左右。

用一个可调电位器作为反馈调节电位器,可以调节振荡器输出的正弦波的幅度,从振荡器出来的正弦波分成4路,2路进入由2个NE5532组成的精密整流电路变成馒头波;2路进入由两个NE5532组成的同步波发生电路变成方波。

本设计的载波振荡器的核心是一块NE555时基电路.它实际上是一个高线性度的三角波发生器,三角波频率由电阻电容决定,当三角波的频率约为20K,能满足SPWM调制电路的要求.为确保三角波的线性度,由三极管为电容充放电回路组成恒流源.三角波信号经三极管的射极输出,分别送到SPWM调制器的同相端和反相端.调制电路实际上是为电压比较器,它把20K的三角波信号和100Hz的馒头波信号进行比较,在两个运放的输出端分别输出二路极性相反的SPWM信号。

关键词:SPWM波文氏电桥H桥摘要 -------------------------------------------------- 2目录 -------------------------------------------------- 3 1设计任务与要求--------------------------------------- 41.1设计任务---------------------------------------- 41.2设计要求---------------------------------------- 4 2方法比较与论证_______________________________________ 42.1方案设计---------------------------------------- 42.2方案论证---------------------------------------- 42.3方案对比---------------------------------------- 4 3硬件设计--------------------------------------------- 53.1文氏电桥振荡器---------------------------------- 53.2精密整流电路、加法电路-------------------------- 53.3SPWM波发生器、同步波发生电路 (6)3.4时序电路 (7)3.5H桥逆变电路 (7)3.6过流保护电路 __________________________________ 83.7电源电路________________________________________ 8 4系统测试与调试--------------------------------------- 94.1信号板电路的调试-------------------------------- 9 4.2接上H桥联调------------------------------------- 95设计总结__________________________________________ 10 1、设计任务与要求1.1设计任务设计并制作一个单相正弦波变频电源,其原理框图如图1所示。

2021年变频器工作原理图解

2021年变频器工作原理图解

变频器工作原理图解欧阳光明(2021.03.07)1 变频器的工作原理变频器分为1 交---交型输入是交流,输出也是交流将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电又称为间接变频器。

多数情况都是交直交型的变频器。

2 变频器的组成由主电路和控制电路组成主电路由整流器中间直流环节逆变器组成先看主电路原理图三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL 中,RL的作用是防止电流忽然变大。

经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。

由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。

耐压就提高了一倍。

又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。

继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。

接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。

我们知道,由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。

当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB 释放掉。

当电机较大时,还可并联外接电阻。

一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。

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离,输出隔离结构图:
特点: · 一个输出变压器三组绕组,一组变流器,IGBT使用数量仅 6 个 · 仅能供三相负载使用(无法各相单独取用),不适合三相不平衡负载 · 此结构仅能制作于一机箱 ③.独立式三相交流电源,无输出变压器结构,输入隔离,输出未隔离 结构图: 特点: · 一个电源变压器,三组逆变器,IGBT使用数量 12 个 · 三相由完整的单相集成连结而成,可单相使用(使用任意一相) 或三相使用 适用于三相平衡及不平衡(100%不平衡)负载,仅能制作于一机箱
变频电源可带负载种类及容量先择方法 变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载, 需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。 ①.负载性质的种类: ②.电源容量选择方法 · 阻性: 电源容量 = 1.1×负载功率 · 感性:电源容量 =负载启动电流/负载额定电流×负载功率 · 整流:电源容量 = 负载电流波峰系数/1.5×负载功率 · 混合型:请按照不同负载所占比例适当选取 注:对于冰箱、空调之类的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。 (启动功率一般为额定功率的5-7倍) 三相交流电源 IGBT PWM 系统结构,一般常见结构 ①.分离式(独立式)三相交流电源,无电源变压器结构,输入未隔离,输出隔离 结构图: 特点: · 三个独立输出变压器,三组变流器,IGBT使用数量高达 12 个. · 三组变流器亦可共用一组整流器. · 三相由完整的单相集成连结而成,可单相使用(使用任意一相) 或三相使用. 适用于三相平衡及不平衡(100%不平衡)负载,可依需求制作于一机箱或三机箱 结构不一样,成本不一样,性能当然不一样!! ②.低成本三相交流电源,无电源变压器结构,输入未隔离,输出隔离 结构图:
变频电源原理图
指导老师:欧阳华斯电源
答辩人:
经过AC→DC→AC变换的逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器, 也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有交流电网电源变换成所需频率的稳 定的纯净的正弦波电源。
变频电源系统原理(图) 理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。 变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电 电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。 变频电源主要 有二大种类:线性放大型和PWM开关型HY系列程控变频电源,以微处理器为核心,以MPWM方 式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等 技术, 使单机容量可达100kVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出 波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能, 以保证电源可靠运行。
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