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變頻器工作原理

變頻器諧波干擾的發生原因和解決辦法

隨著工業自動化的飛速發展,交流調速控制系統因其具有的起動平穩、功率因數高、調速范圍寬等優點,在各個行業均已成功應用,雖然變頻器在工業生產及自動化控制方面具有無可比擬的優越性,但是由于變頻器本身的結構中要進行三相橋式整流、大功率晶體管(IGBT)逆變,結果導致在輸入輸出回路產生高次諧波電流,對交流電網、負載及同電網中其他電氣設備產生干擾,尤其是在對抗干擾水平要求比較高的儀表、計算機控制系統等應用中,諧波干擾問題尤為突出。

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有功功率和無功功率的區別

在交流電路中,由電源供給負載的電功率有兩種:一種是有功功率,一種是無功功率。電壓電流同相位,電源向負載供電,負載把電能轉換成其他能量,叫有功。電壓電流不同相位部分,電源與負載之間交換電能,這部分(除線路損耗外)電能不轉換(電磁以外的)成其他能量,叫無功。

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變頻器驅動板原理和常見故障

變頻器驅動板就是主要集成了驅動IGBT電路的信號放大板,而驅動電路的作用,就是把CPU主板的6個PWM信號,經過光耦隔離以及放大后,來控制IGBT模塊完成逆變功能,它包含了隔離電路,放大電路和驅動的電源電路。而且上三橋的驅動是獨立的電源,而下三橋的驅動是以一個公用的電源,驅動電路有問題,一般是某路導通性能變差,或者燒了光耦,阻容之類的器件,或者是驅動電源電壓不正常,這樣會造成IGBT的通斷有問題,從而引起三相電壓輸出不平衡,只要炸了IGBT模塊,或者是三相不平衡,或者過流之類的問題,都要檢查和維修驅動板。

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變頻器干擾產生的原因和7種應對方法

  變頻器包括整流電路和逆變電路,輸入的交流電經過整流電路和平波回路,轉換成直流電壓,再通過逆變器把直流電壓變換成不同寬度的脈沖電壓(稱為脈寬調制電壓,PWM)。用這個PWM電壓驅動電機,就可以起到調整電機力矩和速度的目的。 但同樣,變頻器的工作原理注定其會產生強電磁干擾,主要包括三種:

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變頻器IGBT工作原理和檢測方法

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)又稱絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件, 其輸入極為MOSFET,輸出極為PNP晶體管,因此,可以把其看作是MOS輸入的達林頓管。它融合了MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點,具備易于驅動、峰值電流容量大、自關斷、開關頻率高 (10-40 kHz) 等特點,已逐步取代晶閘管和GTO(門極可關斷晶閘管),是目前發展最為迅速的新一代電力電子器件,也是變頻器的重要元件之一。

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