变频器工作原理

变频器谐波干扰的发生原因和解决办法

随着工业自动化的飞速发展,交流调速控制系统因其具有的起动平稳、功率因数高、调速范围宽等优点,在各个行业均已成功应用,虽然变频器在工业生产及自动化控制方面具有无可比拟的优越性,但是由于变频器本身的结构中要进行三相桥式整流、大功率晶体管(IGBT)逆变,结果导致在输入输出回路产生高次谐波电流,对交流电网、负载及同电网中其他电气设备产生干扰,尤其是在对抗干扰水平要求比较高的仪表、计算机控制系统等应用中,谐波干扰问题尤为突出。

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有功功率和无功功率的区别

在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。电压电流同相位,电源向负载供电,负载把电能转换成其他能量,叫有功。电压电流不同相位部分,电源与负载之间交换电能,这部分(除线路损耗外)电能不转换(电磁以外的)成其他能量,叫无功。

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变频器驱动板原理和常见故障

变频器驱动板就是主要集成了驱动IGBT电路的信号放大板,而驱动电路的作用,就是把CPU主板的6个PWM信号,经过光耦隔离以及放大后,来控制IGBT模块完成逆变功能,它包含了隔离电路,放大电路和驱动的电源电路。而且上三桥的驱动是独立的电源,而下三桥的驱动是以一个公用的电源,驱动电路有问题,一般是某路导通性能变差,或者烧了光耦,阻容之类的器件,或者是驱动电源电压不正常,这样会造成IGBT的通断有问题,从而引起三相电压输出不平衡,只要炸了IGBT模块,或者是三相不平衡,或者过流之类的问题,都要检查和维修驱动板。

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变频器干扰产生的原因和7种应对方法

  变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。 但同样,变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰,主要包括三种:

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变频器IGBT工作原理和检测方法

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)又称绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,可以把其看作是MOS输入的达林顿管。它融合了MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点,具备易于驱动、峰值电流容量大、自关断、开关频率高 (10-40 kHz) 等特点,已逐步取代晶闸管和GTO(门极可关断晶闸管),是目前发展最为迅速的新一代电力电子器件,也是变频器的重要元件之一。

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