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變頻器是活動掌握零碎中的功率變換器。當(dāng)今的活動掌握零碎是包括多種學(xué)科的技術(shù)范疇,總的開展趨向是:驅(qū)動的交換化,功率變換器的高頻化,掌握的數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化。因而,變頻器作為零碎的主要功率變換部件,提供可控的高功用變壓變頻的交換電源而失掉迅猛開展。
閱歷大約30年的研發(fā)與運用實際,隨著新型電力電子器件和高功用微處置器的運用以及掌握技術(shù)的開展,變頻器的功用價錢比越來越高,體積越來越小,而廠家依然在不時地提高牢靠性完成變頻器的進一步小型輕量化、高功用化和多功用化以及無公害化而做著新的勤奮。變頻器功用的優(yōu)劣,一要看其輸入交換電壓的諧波對電機的影響,二要看對電網(wǎng)的諧波凈化和輸入功率因數(shù),三要看自身的能量消耗(即效率)如何?這里僅以量大面廣的交—直—交變頻器為例,論述它的開展趨向:
1、主電路功率開關(guān)元件的自關(guān)斷化、模塊化、集成化、智能化,開關(guān)頻次不時提高,開關(guān)消耗進一步升高。
2、變頻器主電路的拓?fù)錁?gòu)造方面:
變頻器的網(wǎng)側(cè)變流器對高壓小容量的安裝常采用6脈沖變流器,而對中壓大容量的安裝采用多重化12脈沖以上的變流器。負(fù)載側(cè)變流器對高壓小容量安裝常采用兩電平的橋式逆變器,而對中壓大容量的安裝采用多電平逆變器。關(guān)于四象限運轉(zhuǎn)的傳動,為完成變頻器再生能量向電網(wǎng)回饋和儉省能量,網(wǎng)側(cè)變流器應(yīng)為可逆變流器,同時呈現(xiàn)了功率可雙向活動的雙PWM變頻器,對網(wǎng)側(cè)變流器加以恰當(dāng)掌握可使輸入電流接近正弦波,增加對電網(wǎng)的公害。目前,低、中壓變頻器都有這類產(chǎn)品。
3、脈寬調(diào)制變壓變頻器的掌握辦法能夠采用正弦波脈寬調(diào)制(SPWM)掌握、消弭指定次數(shù)諧波的PWM掌握、電流跟蹤掌握、電壓空間矢量掌握(磁鏈跟蹤掌握)。
4、交換電效果變頻調(diào)整掌握辦法的停頓次要體如今由標(biāo)量掌握向高靜態(tài)功用的矢量掌握與間接轉(zhuǎn)矩掌握開展和開拓?zé)o速度傳感器的矢量掌握和間接轉(zhuǎn)矩掌握零碎方面。
5、微處置器的提高使數(shù)字掌握成為古代掌握器的開展方向:活動掌握零碎是疾速零碎,特地是交換電效果高功用的掌握需求存儲多種數(shù)據(jù)和疾速實時處置少量消息。近幾年來,國外各至公司紛繁推出以DSP(數(shù)字信號處置器)為根底的內(nèi)核,配以電機掌握所需的核心功用電路,集成在繁多芯片內(nèi)的稱為DSP單片電機掌握器,價錢大大升高,體積增加,構(gòu)造松散,運用便利,牢靠性提高。DSP和一般的單片機相比,處置數(shù)字運算才能增強10~15倍,以確保零碎有更優(yōu)越的掌握功用。
數(shù)字掌握使硬件簡化,柔性的掌握算法使掌握具有很大的靈敏性,可完成繁雜掌握法則,使古代掌握實際在活動掌握零碎中運用成為理想,易于與下層零碎銜接停止數(shù)據(jù)傳輸,便于毛病診斷增強維護和監(jiān)視功用,使零碎智能化(如有些變頻用具有自調(diào)整功用)。
6、交換同步電效果已成為交換可調(diào)傳動中的一顆新星,特地是永磁同步電效果,電機取得無刷構(gòu)造,功率因數(shù)高,效率也高,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速嚴(yán)厲與電源頻次堅持同步。同步電機變頻調(diào)速零碎有他控變頻和自控變頻兩大類。自控變頻同步電機在原理上和直流電機極為類似,用電力電子變流器取代了直流電機的機械換向器,如采用交—直—交變壓變頻器時叫做“直流無換向器電機”或稱“無刷直流電效果(BLDC)”。保守的自控變頻同步機調(diào)速零碎有轉(zhuǎn)子地位傳感器,現(xiàn)正開拓?zé)o轉(zhuǎn)子地位傳感器的零碎。同步電機的他控變頻方式也可采用矢量掌握,其按轉(zhuǎn)子磁場定向的矢量掌握比異步電機繁雜。