电压型逆变器电流型逆变器的区别

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电压型逆变器电流型逆变器的区别

电压型逆变器电流型逆变器的区别

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下述问题涉及电流型逆变器内部结构,以串联二极管式电流型逆变器为讨论对象。

对异步电动机的从逆变器元件的选择对电机参数的要求。

串联二极管式电流型逆变器的品闸管和隔离二极管可以确定耐压值。

可以看到,在电机漏感上减小的情况下,可以相应地降低功率半导体器件的耐压要求。

另外,二极管换流阶段的持续时间可确定。

为了减小换流时间以提高逆变器的运行频率,也要求降低电动机的总漏感上。

因而,电流型逆变器要求异步电动机有尽可能小的漏感上。

这一点正好与电压型逆变器对异步电动机的要求相反。

在功率半导体器件耐压已知的情况下,应合理地选择电动机,以减小换流电容器的电容量。

从电动机运行的安全可靠性对电动机材料的要求,电动机在电流型逆变器供电的运行过程中,由干每次换流在电压波形中产生尖峰。

这个尖峰在数值上等于I,差加千正线电势波形之上。

因此,电动机在运行过程中实际承受的最高电压,于电动机额定线电压的峰值。

为了电动机安全地运行,应适当加强其绝缘。

由于电流矩形波对电动机供电在电动机内造成谐波损耗,逆变器在高于50赫的情况下运行时,电动机的损坏也有所增加。

为了不致因电机效率过低和温升过高造电动机过热而损坏,应适当降低电动机铜铁材料的电负荷。

在运行频率较高的情况下,应注意降低电动机的机械损耗和铁耗。

起动转矩和避免机振对电动机结构的要求。

电动机低频起动时,起动转矩的平均值和转矩的波动率。

三电平

三电平

目前,世界上对高压电动机变频调速技术的研究非常活跃,高压变频器的种类层出不穷,作为用户都希望能选择实用而具有良好性价比的高压变频器,如何选择便是值得研究的问题。

知己知彼,百战百胜,首先按照自己的工况拟定对高压变频器的技术要求,针对性的选择高压变频器的方案、产品和售后服务,否则会出现应用不理想,投资损失大。

不同高压变频器的电路拓扑方案具有不同的技术水平。

技术水平决定变频器和传动系统的稳定性、可靠性、使用寿命、维护费用、性价比等重要指标。

就如同笔记本电脑功能都基本相同,但不同的技术水平,质量价位从3000元到数万元之差。

为此,了解不同种类的高压变频器内含技术水平,选择变频器的品质与工况相结合,达到投入少、节能回报率高的理想效果。

2 高压变频器的概念按国际惯例和我国国家标准对电压等级的划分,对供电电压≥10kV时称高压,1kV~10kV 时称中压。

我们习惯上也把额定电压为6kV或3kV的电机称为高压电机。

由于相应额定电压1~10kV的变频器有着共同的特征,因此,我们把驱动1~10kV交流电动机的变频器称之为高压变频器。

高压变频器又分为两种性质类型,电流型和电压型,其特点区别:(1) 变频器其主要功能特点为逆变电路。

根据直流端滤波器型式,逆变电路可分为电压型和电流型两类。

前者在直流供电输入端并联有大电容,一方面可以抑制直流电压的脉动,减少直流电源的内阻,使直流电源近似为恒压源;另一方面也为来自逆变器侧的无功电流提供导通路径。

因此,称之为电压型逆变电路。

(2) 在逆变器直流供电侧串联大电感,使直流电源近似为恒流源,这种电路称之为电流型逆变电路。

电路中串联的电感一方面可以抑制直流电流的脉动,但输出特性软。

电流型变频器是在电压型变频器之前发展起来的早期拓扑。

3 电压型逆变器与电流型逆变器的特点区别(1) 直流回路的滤波环节电压型逆变器的直流滤波环节主要采用大电容,因此电源阻抗小,相当于电压源。

电流型逆变器的直流滤波环节主要采用大电感,相当于恒流源。

变频器技术与应用第3章 思考与练习解答

变频器技术与应用第3章 思考与练习解答

思考与练习1.交-直-交变频器的主电路包括那些组成部分?并说明各部分的作用。

答:交-直-交变频器的主电路由整流电路、中间电路、逆变电路三部分组成。

整流电路:把从电网接入幅值和频率都恒定的交流电压信号,经由整流器转换为直流电压;中间电路:整流器输出电压含有频率为电源频率6倍的纹波,中间电路的滤波电路能减少电压和电流的波动,还可以避免变频器被雷击时二极管被烧坏。

在直流回路中的制动电阻或反馈通道吸收电动机的再生电能,能使电动机快速制动。

逆变电路:能把直流电源逆变成交流电源,驱动电动机实现变速。

2.说明可控整流电路和不可控整流电路的组成和原理有什么区别。

答:不可控整流电路使用的器件为电力二极管,三相桥式整流电路共有6个整流二极管,其中3个二极管、、的阴极连接在一起,称为共阴极组;另外3个二极管、、的阳极连接在一起,称为共阳极组。

在接入电源、、工作期间,每等份时间段内,在共阴极组中二极管阳极电位最高的优先导通,在共阳极组中二极管阴极电位最低的优先导通。

同一时刻每组各一个二极管同时导通,其余四个反向截止。

在自然换相点各二极管换相导通或截止。

在每个周期内,每个二极管导通1/3周期,即导通角为120°,极性始终上正下负,为脉动直流电压。

负载电阻上输出的平均电压为输入相电压的2.34倍,不可改变。

可控整流电路:三相桥式整流电路中的二极管换为晶闸管(又称可控硅),就成为三相桥式全控整流电路。

当闸管阳极和阴极承受正向电压且门极和阴极两端加正向触发电压时才能导通,所以晶闸管可控整流电路输出电压的平均值可随门极控制电压信号的变化连续可调,负载上平均电压的平均值电压可被晶闸管触发延迟角调控。

3.中间电路有哪些形式?并说明各形式的功能。

答: 中间电路有哪些形式有滤波电路、制动电路。

滤波电路分为电压型可以可使直流母线电压基本保持恒定,能有效的减小受负载变动造成的影响;电流型电流基本不受负载的影响。

制动电路:分为动力制动、反馈制动、直流制动三种方式。

电力电子技术考试复习资料

电力电子技术考试复习资料

电力电子技术1. 无源逆变器的输出电能的去向是供给负载。

2. 对于斩控式交流调压器,当输入电压为220V/50Hz时,如果占空比为0.5,输出电压的基波成分为110V/50Hz。

3. 三相半波电路,L-R负载,L足够的大,R=3Ω,U=100V。

在α=0时,晶闸管电流有效值为39A。

4.一个晶闸管,标称通态平均电流为100A,说明允许通过的最大电流有效值为157A。

5. 以下系统中只有一种可以用交流调功器进行调节,它是电加热系统的温度。

6. 开关电源与传统的线性电源有许多相同之处,与线性电源相比有一个突出的优点是变换效率高。

7. 三相桥式整流电路大电感负载,测得变压器次级相电流为50A,可以断定此时晶闸管的电流有效值为35.35A。

8. 三相桥式逆变电路,已知直流电源电压为100V,在控制角为90°时测得直流侧电流为50A,可以判定直流回路的总电阻等于2欧姆。

9. 有一正弦交流电有效值为220V,其振幅值为311V。

10. 有一单端正激式电路,直流电压为300V,占空比为0.2,变压器变比是10:1,输出电压为6V。

11.交-直-交通用变频器的主电路包括以下主要环节整流、中间、逆变。

12.如果要用直流斩波器驱动直流电机做“四象限”运行,所需电子开关和续流二极管的个数必须是4个。

13. 晶闸管构成的斩波器,其晶闸管能够控制关断的原理是利用LC电路的谐振电流使晶闸管电流为0。

14. 三相半波整流电路,电源相电压为100V,变压器次级额定电流为30A,变压器的容量<9KW。

15. 在对与电力电子设备并联的电感性负载进行拉闸操作时,往往会对电力电子设备造成过电压。

16. 有一升压型直流斩波器,电源电压为24V,在保持电流连续的状态下,占空比为0.2时,输出电压为30V。

17. 有一GTO,阳极电流为500A,βOFF=5,要关断这个GTO,门极施加的反向电流不应小于100A。

18. 为了防止晶闸管的du/dt过大,可以采取在器件两端并联保护器件,通常是电阻和电容。

三相逆变器电路原理和工作过程图文说明

三相逆变器电路原理和工作过程图文说明

三相逆变器电路原理和工作过程图文说明单相逆变器电路由于受到功率开关器件的容量、零线(中性线)电流、电网负载平衡要求和用电负载性质等的限制,容量一般都在100kV A以下,大容量的逆变电路大多采用三相形式。

三相逆变器按照直流电源的性质不同分为三相电压型逆变器和三相电流型逆变器。

1.三相电压型逆变器。

电压型逆变器就是逆变电路中的输入直流能量由一个稳定的电压源提供,其特点是逆变器在脉宽调制时的输出电压的幅值等于电压源的幅值,而电流波形取决于实际的负载阻抗。

三相电压型逆变器的基本电路如图6-15所示。

该电路主要由6只功率开关器件和6只续流二板管以及带中性点的直流电源构成。

图中负载L和R表示三相负载的各路相电感和相电阻。

图6-15 三相电压型逆变器电路原理图图6-15三相电压型逆变器电路原理图功率开关器件VT1~VT6在控制电路的作用下,控制信号为三相互差1200的脉冲信号时,可以控制每个功率开关器件导通180度或120度,相邻两个开关器件的导通时间互差60度逆变器三个桥臂中上部和下部开关元件以180度间隔交替开通和关断,VT1~VT6以60度的电位差依次开通和关断,在逆变器输出端形成a、b、c三相电压。

控制电路输出的开关控制信号可以是方波、阶梯波、脉宽调制方波、脉宽调制三角波和锯齿波等,其中后三种脉宽调制的波形都是以基础波作为载波,正弦波作为调制波,最后输出正弦波波形。

普通方波和被正弦波调制的方波的区别如图6-16所示,与普通方波信号相比,被调制的方波信号是按照正弦波规律变化的系列方波信号,即普通方波信号是连续导通的,而被调制的方波信号要在正弦波调制的周期内导通和关断N次。

方波调制波形图6-16 方波与被调制方波波形示意图2.三相电流型逆变器。

电流型逆变器的直流输入电源是一个恒定的直流电流源,需要调制的是电流,若一个矩形电流注入负载,电压波形则是在负载阻抗的作用下生成的。

在电流型逆变器中,有两种不同的方法控制基波电流的幅值,一种方法是直流电流源的幅值变化法,这种万法使得交流电输出侧的电流控制比较简单;另一种方法是用脉宽调制来控制基波电流。

电力电子简答题(完整版)

电力电子简答题(完整版)

第二章要点1.晶闸管导通的条件是什么?如何使已导通的晶闸管关闭?(2015)+1答:导通条件是晶闸管承受正向电压,并在门极施加触发电流。

要使晶闸管由导通变为关断,可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。

2.维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?(2016)答:维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。

要使晶闸管由导通变为关断,可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。

3.通态平均电流(额定电流)。

1+1答:国标规定通态平均电流为晶闸管在环境温度为40℃和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。

4.请说明什么是晶闸管的维持电流与擎住电流。

(2017)答:维持电流:指使晶闸管维持导通所必需的最小电流;(2.5分)擎住电流:指晶闸管刚才断态转入通态并移除触发信号后,能维持导通所需的最小电流。

(2.5分)5.GTR的二次击穿。

1+1+1答:当GTR发生一次击穿时如不有效地限制电流,Ic增大到某个临界点时会突然急剧上升,同时伴随电压的陡然下降,这种现象称为二次击穿。

二次击穿常常立即导致器件的永久损坏,或者工作特性明显衰减,因而对GTR危害极大。

6.简述电力MOSFET关断过程非常迅速的原因。

答:由于MOSFET只靠多子导电,不存在少子存储效应,因而其关断过程是非常迅速的。

第三章要点1.简述三相可控整流电路输入电感,包括变压器副边绕组漏感对晶闸管换流的影响。

答:①出现换相重叠角,整流输出电压平均值Ud降低。

②整流电路的工作状态增多。

③晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全导通。

④换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能是晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。

电压型逆变器与电流型逆变电路的定义及特点

电压型逆变器与电流型逆变电路的定义及特点

电压型逆变器与电流型逆变电路的定义及特点比较电压型逆变器和电流型逆变器的特点先两者都属于交-直-交变频器,由整流器和逆变器两部分组成。

由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中,需要有缓冲无功功率的元件。

如果采用大电容器来缓冲无功功率,则构成电压源型变频器;如采用大电抗器来缓冲无功功率,则构成电流源型变频器。

电压型变频器和电流型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器在性能上相当大的差异,主要表现列表比较如下:电压型变频器与电流型变频器的性能比较1、储能元件:电压型变频器——电容器;电流型——电抗器。

2、输出波形的特点:电压形电压波形为矩形波电流波形近似正弦波;电流型变频器则为电流波形为矩形波电压波形为近似正弦波3、回路构成上的特点,电压型有反馈二极管直流电源并联大容量电容(低阻抗电压源);电流型无反馈二极管直流电源串联大电感(高阻抗电流源)电动机四象限运转容易。

4、特性上的特点,电压型为负载短路时产生过电流,开环电动机也可能稳定运转;电流型为负载短路时能抑制过电流,电动机运转不稳定需要反馈控制电流型逆变器采用自然换流的晶闸管作为功率开关,其直流侧电感比较昂贵,而且应用于双馈调速中,在过同步速时需要换流电路,在低转差频率的条件下性能也比较差;高压变频器的结构特征1.1电流型变频器变频器的直流环节采用了电感元件而得名,其优点是具有四象限运行能力,能很方便地实现电机的制动功能。

缺点是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整较为困难。

另外,由于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时对电网会有一定的影响。

1.2电压型变频器由于在变频器的直流环节采用了电容元件而得名,其特点是不能进行四象限运行,当负载电动机需要制动时,需要另行安装制动电路。

功率较大时,输出还需要增设正弦波滤波器。

1.3高低高变频器;采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。

电力电子技术_简答题及答案

电力电子技术_简答题及答案

1?晶闸管导通和关断条件是什么?当晶闸管上加有正向电压的同时,在门极施加适当的触发电压,晶闸管就正向导通;当晶闸管的阳极电流小于维持电流时,就关断,只要让晶闸管两端的阳极电压减小到零或让其反向,就可以让晶闸管关断。

2、有源逆变实现的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Uβ为负值;③主回路中不能有二极管存在。

3、什么是逆变失败,造成逆变失败的原因有哪些?如何防止逆变失败?答:1逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。

2逆变失败的原因3防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等。

4、电压型逆变器与电流型逆变器各有什么样的特点?答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路,直流侧是电流源的逆变电路称为电流型逆变电路电压型逆变电路的主要特点是:①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。

直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。

②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。

而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。

③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。

为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。

电流型逆变电路的主要特点是:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。

直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。

②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。

而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。

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论文摘要:在电机漏感上减小的情况下,可以相应地降低功率半导体器件的耐压要求,为了减小换流时间以提高逆变器的运行频率,也要求降低电动机的总漏感上。

下述问题涉及电流型逆变器内部结构,以串联二极管式电流型逆变器为讨论对象。

对异步电动机的从逆变器元件的选择对电机参数的要求。

串联二极管式电流型逆变器的品闸管和隔离二极管可以确定耐压值。

可以看到,在电机漏感上减小的情况下,可以相应地降低功率半导体器件的耐压要求。

另外,二极管换流阶段的持续时间可确定。

为了减小换流时间以提高逆变器的运行频率,也要求降低电动机的总漏感上。

因而,电流型逆变器要求异步电动机有尽可能小的漏感上。

这一点正好与电压型逆变器对异步电动机的要求相反。

在功率半导体器件耐压已知的情况下,应合理地选择电动机,以减小换流电容器的电容量。

从电动机运行的安全可靠性对电动机材料的要求,电动机在电流型逆变器供电的运行过程中,由干每次换流在电压波形中产生尖峰。

这个尖峰在数值上等于I,差加千正线电势波形之上。

因此,电动机在运行过程中实际承受的最高电压,于电动机额定线电压的峰值。

为了电动机安全地运行,应适当加强其绝缘。

由于电流矩形波对电动机供电在电动机内造成谐波损耗,逆变器在高于50赫的情况下运行时,电动机的损坏也有所增加。

为了不致因电机效率过低和温升过高造电动机过热而损坏,应适当降低电动机铜铁材料的电负荷。

在运行频率较高的情况下,应注意降低电动机的机械损耗和铁耗。

起动转矩和避免机振对电动机结构的要求。

电动机低频起动时,起动转矩的平均值和转矩的波动率。

起动转矩在某频率时具有最大值。

它取决于电动机参数。

当频率低于出现最大起动转矩的数值时,转矩的波动率急剧增加。

因此,应根据运行要求和特性等决定最佳起动频率或电动机参数。

此外,即使在逆变器对电动机供电的正常运行情况下,转矩波形中也含有六倍于逆变器输出频率的脉动转矩。

为了避免这种脉动转矩造成的机械系统谐振,应使机械系统的谐振频率与逆变器运行频率范围的六倍相互错开。

对于功率半导体器件的要求。

在串联二极管式电流型逆变器中,在触发一个晶闸管,用电容电压关断另一晶闸管以后争由恒流对电容器反向充电。

由于电容电压过零需要一段时间,这就保证被关断晶闸管有较长的承受反压的时间。

如果说,电压型逆变器对于晶闸管元件的关断时间有较高的要求(郎要求使用快速晶闸管),那末电流型逆变器由于承受反压的时间较长,因而可以使用普通晶闸管元件。

在换流过程中以谐振造成了电压尖峰,因此要求晶闸管元件和隔离二雌有较高的耐压值。

换流浪涌电压吸收回路。

在正弦电势波形上迭加的尖峰电压,是由于换流过程中电动机释放漏感贮能所产生的。

特别是在运行频率较高的场合,在为了缩短换流时间而选择较小的换流电容值的情况下,换流浪涌过电压就更加严重。

浪涌电压将直接威胁功率半导体器件和电动机的安全运行。

为了减小这种影响,可以在逆变器输出端,与负载电动机并联一个换流浪涌电压吸收回路(也称为电压箝位器),如采用电压箝位器以后,逆变器的输出电压和输出电流波形如逆变器输出电压的尖峰可以限制在正弦电势峰值的(11~12)倍以内。

有源逆变器型式,可以使箝位电压保持一定。

逆变器运行的可靠性问题。

在逆变器的直流侧设有乎波大电感上,在电流闭环的作用下,可以有效地限制故障电流,即使在逆变器换流失败或短路的情况下,也不会造成大电流而损坏元件,因此,电流型逆变器的卫作是可靠的。

能够实现电能再生。

在电动机降频减速时,系统能自动地运行于再生状态,可把机械能有效地转变为电能,并缩短电动机的减速时间。

此时,逆变器与整流器直流侧电压的极性反号,而电流的流向保持不变,功率由电动机经逆变器和整流器流向交流电源,实现再生制动。

因此,电流型逆变器能够方便地实现四象限运行,其动态特性好,容易满足快速及可逆系统的要求。

使用电流型逆变器除了用于要求电变频调速的系统以外,近年来在下述两个方面受到较大的关注。

(1)用于泵、风机、增压机等机械的节能。

过去这些机械常用恒频的交流电机拖动,在流量、压力要求变化时,用调节阀门的蘐芸方法以满足要求。

这样,就白白地浪费了大量的电能。

电流型逆变器因有许多使用上的优点,并且采用变频调速,可以减小这些机械低速时的电能消耗,以达到节电的目的。

(2)作为电动机的起动器。

交流电动机采用直接投入电网(电力电源)的起动方法,不仅对于电网的冲击很大,可能造成与电网联接的其它用电设备的不正常运行,因而不适用于经常要求起动的设备。

而且直接投入电网的起动方法对于交流电动机和生产机械也产生较大的冲击,因而容易损坏设备。

采用电流型逆变器向交流电动机供电,可以用低频起动,逐步增高逆变器输出频率和电机的转速,最后向步切换到电力电源上。

因此,可以减轻对电网的冲击,以及减小电机和机械的应方口作为起动器,特别在生产机械无载起动的情况下,逆变器的设计容量可大为减小。

电流型逆变器主要有以下特点:①直流侧接有大电感,相当于电流源,直流电源基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。

②各开关器件主要起改变直流电流流通路径的作用,故交流侧电流为矩形波,与负载性质无关,而交流侧电压波形和相位因负载阻抗角的不同而异,其波形常接近正弦波。

③直流侧电感起缓冲无功能量的作用,因电流不能反向,故可控器件不必反并联二极管。

④逆变器从直流侧向交流侧传送的功率是脉动的,因直流电流无脉动,故传送功率的脉动是由直流电压的脉动来实现的。

⑧当用于交-直-交变频器且负截为电动机时,若交-直变换为可控整流,可方便地实现再生制动,只需让可控整流工作于逆变状态即可。

比较电压型逆变器和电流型逆变器的特点先两者都属于交-直-交变频器,由整流器和逆变器两部分组成。

由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中,需要有缓冲无功功率的元件。

如果采用大电容器来缓冲无功功率,则构成电压源型变频器;如采用大电抗器来缓冲无功功率,则构成电流源型变频器。

电压型变频器和电流型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器在性能上相当大的差异,主要表现列表比较如下:电压型变频器与电流型变频器的性能比较1、储能元件:电压型变频器——电容器;电流型——电抗器。

2、输出波形的特点:电压形电压波形为矩形波电流波形近似正弦波;电流型变频器则为电流波形为矩形波电压波形为近似正弦波3、回路构成上的特点,电压型有反馈二极管直流电源并联大容量电容(低阻抗电压源);电流型无反馈二极管直流电源串联大电感(高阻抗电流源)电动机四象限运转容易。

4、特性上的特点,电压型为负载短路时产生过电流,开环电动机也可能稳定运转;电流型为负载短路时能抑制过电流,电动机运转不稳定需要反馈控制电流型逆变器采用自然换流的晶闸管作为功率开关,其直流侧电感比较昂贵,而且应用于双馈调速中,在过同步速时需要换流电路,在低转差频率的条件下性能也比较差;高压变频器的结构特征1.1电流型变频器变频器的直流环节采用了电感元件而得名,其优点是具有四象限运行能力,能很方便地实现电机的制动功能。

缺点是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整较为困难。

另外,由于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时对电网会有一定的影响。

1.2电压型变频器由于在变频器的直流环节采用了电容元件而得名,其特点是不能进行四象限运行,当负载电动机需要制动时,需要另行安装制动电路。

功率较大时,输出还需要增设正弦波滤波器。

1.3高低高变频器;采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。

原理是通过降压变压器,将电网电压降到低压变频器额定或允许的电压输入范围内,经变频器的变换形成频率和幅度都可变的交流电,再经过升压变压器变换成电机所需要的电压等级。

这种方式,由于采用标准的低压变频器,配合降压,升压变压器,故可以任意匹配电网及电动机的电压等级,容量小的时侯(<500KW)改造成本较直接高压变频器低。

缺点是升降压变压器体积大,比较笨重,频率范围易受变压器的影响。

一般高低高变频器可分为电流型和电压型两种。

1.3.1高低高电流型变频器在低压变频器的直流环节由于采用了电感元件而得名。

输入侧采用可控硅移相控制整流,控制电动机的电流,输出侧为强迫换流方式,控制电动机的频率和相位。

能够实现电机的四象限运行。

1.3.2高低高电压型变频器在低压变频器的直流环节由于采用了电容元件而得名。

输入侧可采用可控硅移相控制整流,也可以采用二极管三相桥直接整流,电容的作用是滤波和储能。

逆变或变流电路可采用GTO,IGBT,IGCT,或,SCR元件,通过SPWM变换,即可得到频率和幅度都可变的交流电,再经升压变压器变换成电机所需要的电压等级。

需要指出的是,在变流电路至升压变压器之间还需要置入正弦波滤波器(F),否则升压变压器会因输入谐波或dv/dt 过大而发热,或破坏绕组的绝缘。

该正弦波滤波器成本很高,一般相当于低压变频器的1/3到1/2的价格。

1.4高高变频器高高变频器无需升降压变压器,功率器件在电网与电动机之间直接构建变换器。

由于功率器件耐压问题难于解决,目前国际通用做法是采用器件串联的办法来提高电压等级,其缺点是需要解决器件均压和缓冲难题,技术复杂,难度大。

但这种变频器由于没有升降压变压器,故其效率较高低高方式的高,而且结构比较紧凑。

高高变频器也可分为电流型和电压型两种。

1.4.1高高电流型变频器它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达10KV。

由于直流环节使用了电感元件,其对电流不够敏感,因此不容易发生过流故障,逆变器工作也很可靠,保护性能良好。

其输入侧采用可控硅相控整流,输入电流谐波较大。

变频装置容量大时要考虑对电网的污染和对通信电子设备的干扰问题。

均压和缓冲电路,技术复杂,成本高。

由于器件较多,装置体积大,调整和维修都比较困难。

逆变桥采用强迫换流,发热量也比较大,需要解决器件的散热问题。

其优点在于具有四象限运行能力,可以制动。

需要特别说明的是,该类变频器由于较低的输入功率因数和较高的输入输出谐波,故需要在其输入输出侧安装高压自愈电容。

1.4.2高高电压型变频器电路结构采用IGBT直接串联技术,也叫直接器件串联型高压变频器。

其在直流环节使用高压电容进行滤波和储能,输出电压可达6KV,其优点是可以采用较低耐压的功率器件,串联桥臂上的所有IGBT作用相同,能够实现互为备用,或者进行冗余设计。

缺点是电平数较低,仅为两电平,输出电压dV/dt也较大,需要采用特种电动机或整加高压正弦波滤波器,其成本会增加许多。

它不具有四象限运行功能,制动时需另行安装制动单元。

这种变频器同样需要解决器件的均压问题,一般需特殊设计驱动电路和缓冲电路。

对于IGBT驱动电路的延时也有极其苛刻的要求。

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