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变频器的30个基础知识(一)

发布时间:2024-04-03文章来源:jjb测速

  整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。

  DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。

  逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由IGBT组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。

  隔离栅双极晶体管 (IGBT) 是电子驱动非常快的半导体开关。通过在 IGBT 的栅极和发射极之间施加一个小的正电压,允许电流从集电极点流向发射极点。变频器中的 IGBT 开关速率范围为 2 至 15 kHz。

  脉宽调制(PWM)是一种变频器控制方案,其中使用一组六个电源开关(通常是 IGBT)使用恒定直流电压重建伪交流电压波形。改变固定幅度脉冲的宽度能控制有效电压。这种脉宽调制方案之所以有效,是因为电机是一个大型电感器,不允许电流像电压一样产生脉冲。正确排序后,PWM 以近乎完美的正弦波形输出电机电流。

  载波频率在基于 PWM 的变频器中,输出晶体管被选通或打开的速率,通常为 2 到 15 kHz。较高的值会产生更好的电流波形,但会产生更多的损耗。

  共用母线 - 一种连接独立变频器的直流母线部分的方法,或从一个共同的直流源操作多个独立的变频器部分。这种方法的优点是,可以使电机运行排序可用于平衡电机驱动和再生,因此很少或没有必要进行动态制动。

  在变频器中,这是指通过晶体管将电阻器连接到直流总线。仅当直流总线电压超过预定水平时,晶体管才会闭合并将电源分流到电阻器,这通常发生在负载快速减速时。

  接地也被称为,是输入交流电源的参考点。如果电源导体意外接地,交流电源保护电路将立即将交流电源与接触点电气隔离。为了创建接地点,通常将杆插入地面,所有接地电路都连接到接地点。变频器机箱连接回接地时,会创建安全的传导路径,防止导体意外短路到外壳的金属部分。

  问:变频器的PID功能有效时,有哪些功能发生明显的变化? 答:1、模拟量输入端,只接收目标信号和反馈信号。         2、变频器预置的加、减速时间不起作用,电机实际加、减速时间,        由P、I、D  运算结果决定。         3、开关量输入端,只有正转(FWD)或反转(REV)有效,其它操        作信号无效。   问:外接PID控制器与变频器怎么样去使用? 答:外接PID控制器的积分时间与变频器加、减时间叠加一起,对电机       升、降的快慢起作用:         1、加、减速时间将影响拖动系统响应能力     2、加、减速时间设置太短,启动又易过流跳闸

  ***************************************************** ARM编译器中预定义的宏 ***************************************************** ARM编译器预定义了一些宏,这些预定义宏对应一定的数值,有些预定义宏没有对应数值,见下表: _arm _ 使用编译器armcc,tcc,armcpp,tcpp时 _ARMCC_VERSION Ver 代表编译器版本号,其格式为: PVtbbb,其中: P为产品编号(1代表AD

  1 引言 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统。随着电池技术的提高,因为电动汽车电池系统中的高电压和大电流的以及复杂的充电算法,所以对电池的充电慢慢的变复杂,这样会对现有的电网造成非常大的干扰。因此,需要高效而且失真度低的充电机。 从传统上来讲,充电器可以被分为两个大类:线性电源和开关电源。线性电源主要有三方面的优势:设计简单,在输出端没有电气噪声而且成本比较低。但是线性电源的充电电路效率低对充电器来说是一个很严重的缺点。使用开关电源能解决这样一些问题,开关电源的效率高,体积小而且成本也低。传统的开关电源式充电机采用不可控或者半控器

  变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面: 1、来自电源输入侧的低电压 一般的情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且维持的时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。 2、来自负载侧的低电压 这方面的问题大多是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。变频器是由整流器和逆变器两

  使用两台PW3337功率计能够测量三相变频器的效率。 本期将介绍的是功率计新品投放市场后所取得的应用案例之一。功率计PW3337发售已一年有余,本次选取比较有代表性的两台组合测量实例为大家介绍。 近年来,国家乃至世界的节能呼声益高,变频器的效率评估变得重要起来。PW3337是具备3ch输入的功率计,可用3相3线线接线方式。电流测量直接输入最大到65A,通过电流传感器最大可测量5000A。测量电流不但可以直接输入,也能够正常的使用电流传感器,从而能够对应大容量的变频器。 此外,使用同步电缆9165连接2台PW3337功率计,通过PW3336/PW3337通讯软件能够在PC上确认变频器的效率。软件可从日置的官网免

  的输入输出特性评估实例 /

  正向电压测试 要理解新的结构单元材料,如石墨烯、碳纳米管 、硅纳米线 或者量子点,在未来的电子器件中是如何发挥其功效的,就一定要采用那些能在很宽范围上测量电阻、电阻率、迁移率和电导率的计测手段。这常常需要对极低的电流 和电压做测量。对那些力图开发这些下一代材料并使之商业化的工程师而言,在纳米尺度上进行精确的、可重复的测量的能力显得很重要。 光学测试 光学测量中也需要用正向电流偏置 ,因为电流与HBLED的发光量紧密关联。可以用光电二极管或者积分球来捕捉发射的光子,从而能够测量光功率。可以将发光变换为一个电流,并用电流计或者一个信号源-测量单元的单个通道来测量该电流。 反向击穿电压测试 对HBLED施加的反向偏置电流可以

  LED贴片固化可使用注射器滴胶法、针头转移法或范本印刷法来施于PCB。 针头转移法的使用不到全部应用的10%,它是使用针头排列阵浸在胶的託盘裡。然后悬掛的胶滴作为一个整体转移到板上。这些系统要求一种较低粘性的胶,而且对吸潮有良好的抵抗力,因为它暴露在室内环境裡。控制针头转移滴胶的重要的条件包括针头直径和样式、胶的温度、针头浸入的深度和滴胶的週期长度(包括针头接触PCB之前和期间的延时时间)。池槽温度应该在25~30°C之间,它控制胶的粘性和胶点的数量与形式。 范本印刷被大范围的使用在锡膏,也可用与分配胶剂。虽然目前少于2%的SMA是用范本印刷,但对这样的解决方法的兴趣已增加,新的设备正克服较早前的一些侷限。正确的范本参数是达到好效果的关键。

  1.什么是变频器整流器(转换器)? 整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。 2.什么是变频器直流总线? DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。 3.什么是变频器逆变器? 逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。 4.什

  FAN7688 带有同步整流器控制的先进次级端 LLC 谐振转换器控制器

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