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变频器是活动掌握零碎中的功率变换器。当今的活动掌握零碎是包括多种学科的技术范畴,总的开展趋向是:驱动的交换化,功率变换器的高频化,掌握的数字化、智能化和网络化。因而,变频器作为零碎的主要功率变换部件,提供可控的高功用变压变频的交换电源而失掉迅猛开展。
阅历大约30年的研发与运用实际,随着新型电力电子器件和高功用微处置器的运用以及掌握技术的开展,变频器的功用价钱比越来越高,体积越来越小,而厂家依然在不时地提高牢靠性完成变频器的进一步小型轻量化、高功用化和多功用化以及无公害化而做着新的勤奋。变频器功用的优劣,一要看其输入交换电压的谐波对电机的影响,二要看对电网的谐波净化和输入功率因数,三要看自身的能量消耗(即效率)如何?这里仅以量大面广的交—直—交变频器为例,论述它的开展趋向:
1、主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化,开关频次不时提高,开关消耗进一步升高。
2、变频器主电路的拓扑构造方面:
变频器的网侧变流器对高压小容量的安装常采用6脉冲变流器,而对中压大容量的安装采用多重化12脉冲以上的变流器。负载侧变流器对高压小容量安装常采用两电平的桥式逆变器,而对中压大容量的安装采用多电平逆变器。关于四象限运转的传动,为完成变频器再生能量向电网回馈和俭省能量,网侧变流器应为可逆变流器,同时呈现了功率可双向活动的双PWM变频器,对网侧变流器加以恰当掌握可使输入电流接近正弦波,增加对电网的公害。目前,低、中压变频器都有这类产品。
3、脉宽调制变压变频器的掌握办法能够采用正弦波脉宽调制(SPWM)掌握、消弭指定次数谐波的PWM掌握、电流跟踪掌握、电压空间矢量掌握(磁链跟踪掌握)。
4、交换电效果变频调整掌握办法的停顿次要体如今由标量掌握向高静态功用的矢量掌握与间接转矩掌握开展和******无速度传感器的矢量掌握和间接转矩掌握零碎方面。
5、微处置器的提高使数字掌握成为古代掌握器的开展方向:活动掌握零碎是疾速零碎,特地是交换电效果高功用的掌握需求存储多种数据和疾速实时处置少量消息。近几年来,国外各至公司纷繁推出以DSP(数字信号处置器)为根底的内核,配以电机掌握所需的核心功用电路,集成在繁多芯片内的称为DSP单片电机掌握器,价钱大大升高,体积增加,构造松散,运用便利,牢靠性提高。DSP和一般的单片机相比,处置数字运算才能增强10~15倍,以确保零碎有更优越的掌握功用。
数字掌握使硬件简化,柔性的掌握算法使掌握具有很大的灵敏性,可完成繁杂掌握法则,使古代掌握实际在活动掌握零碎中运用成为理想,易于与下层零碎衔接停止数据传输,便于毛病诊断增强维护和监视功用,使零碎智能化(如有些变频用具有自调整功用)。
6、交换同步电效果已成为交换可调传动中的一颗新星,特地是永磁同步电效果,电机取得无刷构造,功率因数高,效率也高,转子转速严厉与电源频次坚持同步。同步电机变频调速零碎有他控变频和自控变频两大类。自控变频同步电机在原理上和直流电机极为类似,用电力电子变流器取代了直流电机的机械换向器,如采用交—直—交变压变频器时叫做“直流无换向器电机”或称“无刷直流电效果(BLDC)”。保守的自控变频同步机调速零碎有转子地位传感器,现正******无转子地位传感器的零碎。同步电机的他控变频方式也可采用矢量掌握,其按转子磁场定向的矢量掌握比异步电机繁杂。