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變頻電路
問題實戰:
如何具體把變頻電路做出來
近想具體把一個變頻電路做出實物來,請大家幫忙,說的越具體越好...
網友答:
變頻電路的實物很容易做啊,買個可以提供原理圖的通用變頻器,拆下后分析分析,就可以自己來做了。
為了簡單,建議你使用帶保護功能的完善的IPM功率模塊,這樣你可以避開很多功率器件的驅動和保護相關的問題。
控制器可以找TI這樣可以提供完善的代碼庫的器件,自己只要把整個程序框架有一定的了解就可以把電機跑起來。
硬件保護電路一定要完善,否則調試階段會需要很多米買器件的。
不推薦參考學位論文,因為有些論文并不一定是把實物調試好了的,可能會誤導你。
直接變頻電路
直接變頻電路的作用
不經過任何中間環節,直接將一種頻率的交流電轉變為另一種頻率的交流電的電路。一般還可同時控制輸出電壓。直接變頻電路應用于變頻調速裝置、感應加熱裝置、不停電電源等場合。與間接變頻電路相比,直接變頻電路僅進行一次電能變換,變換效率較高。按變頻電路的輸出頻率和輸入頻率的關系分,可分為直接降頻電路、直接升頻電路和直接升降頻電路。
直接變頻電路的分類
①定比式周波變流器
②連續式周波變流器
直接升頻電路的原理
按晶閘管換流方式的不同可分為電源換流式和負載換流式兩種。
① 電源換流式直接升頻電路
:晶閘管依靠電源電壓換相,所以它的輸出頻率是輸入頻率的整數倍。這種電路的特點是裝置的容量可以做得很大,但輸出頻率不能很高。
②負載換流式直接升頻電路
:常用作感應加熱電源。它的輸出頻率由負載的諧振頻率決定。根據負載的諧振方式,它可分為串聯式直接升頻電路和并聯式直接升頻電路。串聯式直接升頻電路的輸出電流近似為正弦波。電流自然過零,晶閘管易于關斷;起動簡便可靠,不需附加的啟動電路,適用于需要頻繁啟動的生產場合。但對負載變化適應性較差;輸出電壓較高,常需用輸出變壓器降壓,使效率降低。并聯式直接升頻電路輸出電壓近似為正弦波。它的優點是負載適應能力較強;輸出電壓可以不用變壓器與負載直接耦合。它的缺點是啟動較困難,常需輔助的啟動電路幫助啟動;晶閘管的電流為方波,關斷較困難,且開關損耗較大。
間接變頻電路
間接變頻電路簡介
間接變頻電路
indirect frequency conversion circuit
經過兩次以上的變換,將一種頻率的交流電轉變為另一種頻率的交流電的電路。按變換的途徑可分為交流-直流-交流變頻電路和交流-直流-高頻-交流變頻電路。
交流-直流-交流變頻電路
先用整流器將輸入的交流電轉變為直流電,再用逆變器將直流電轉變為所需頻率的交流電。整流器采用不控整流電路或相控整流電路。在要求變頻器輸出電壓可變,而逆變器又無控制電壓的能力的場合,常采用相控整流電路;在逆變器能夠控制輸出電壓的場合,一般采用不控整流電路以降低成本。按換流方式不同,逆變電路可分為電源換流、負載換流和自換流3種。
電源換流逆變電路
電路中的晶閘管利用電源電壓換流,晶閘管關斷條件好,它構成的變頻器容量可以做得較大。主要應用于線繞式異步電動機串級調速,高壓直流輸電,大電網的聯接。
負載換流逆變電路
電路中的晶閘管利用負載電壓換流。主要用于同步電動機調速和感應加熱裝置中。用于同步電動機調速的變頻電路輸出頻率不高,一般在幾赫到幾十赫范圍,可以采用普通晶閘管作為逆變器的開關元件,成本較低。在啟動時,同步電動機反電動勢為零,晶閘管不能利用負載電壓換流,常采用電源換流或輔助強迫換流。用于感應加熱的變頻電路的輸出頻率較高,一般在幾百赫到幾萬赫的范圍。它的逆變電路種類很多,有并聯逆變電路、串聯逆變電路、串并聯逆變電路、倍頻式逆變電路和時間分割式逆變電路。并聯逆變電路負載適應性強,適用于熔煉和透熱。串聯逆變電路可以在逆變器內部調節輸出電壓,啟動比較方便,適用于淬火和釬焊。串并聯逆變電路、倍頻式逆變電路和時間分割式逆變電路適用于輸出頻率較高的應用場合。
自換流逆變電路
主要用于異步電動機變頻調速和恒壓恒頻裝置中。逆變器中的晶閘管需要專門的輔助換流電路換流,電路較復雜。為了簡化電路,在中、小功率的自換流逆變電路中常采用功率晶體管等自關斷元件。在簡單的控制下,自換流逆變電路本身不能控制輸出電壓,當采用脈沖寬度控制時,自換流逆變電路不但能控制輸出電壓,還能改善輸出電壓的波形。
綜上所述,本文已為講解變頻電路 直接變頻電路 間接變頻電路,相信大家對變頻電路 直接變頻電路 間接變頻電路的認識越來越深入,希望本文能對各位讀者有比較大的參考價值