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單相變頻實驗裝置逆變電路設計00未收錄未收錄未收錄

發布時間:2022-01-23 10:00:41

㈠ 設計單相橋式逆變電路

單母線的話逆變全橋來實現。.
管子用600V以上10A的即可,內置二極體。
電感1mH應該就夠了,輸出高頻電容10uF。電流采樣采電感。

㈡ 三相逆變器的原理是如何

逆變器是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電(一般為220V,50Hz正弦波)的設備

逆變器是將Adapter輸出的12V直流電壓轉變為高頻的高壓交流電;兩個部分同樣都採用了用得比較多的脈寬調制(PWM)技術。

其核心部分都是一個PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆變器則採用TL5001晶元。TL5001的工作電壓范圍3.6~40V,其內部設一個誤差放大器,一個調節器、振盪器、有死區控制的PWM發生器、低壓保護迴路及短路保護迴路等。

三相逆變就是轉換出的交流電壓為三相,即 AC380V,三相電是由三個頻率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流電勢組成。

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功能特點:

(1) 該逆變器使用CPU控制,高品質,智能化正弦波輸出,屬本產品特有的特點。

(2) 智能開關機設計方便操作。

(3) 抗干擾保護:浪涌保護

(4) 當市電R相正常時,電池將能自動充電。

(5)當市電少了一相或多相,以及三相插座有問題,逆變器將會在電池模式工作。

(6)當逆變器在電池模式工作時,如果有一相或多個不行,逆變器將沒有輸出不能帶載。

㈢ 變頻器控制電路中電機用三角形接法還是用星型接法單相變頻器和三相有何區別

一、變頻器控制電路中電機用三角形接法。

三角形接法的電機在輕載啟動時採用Y-△啟動,以降低啟動電流,輕載是條件,因為Y接法轉矩會變小,降低啟動電流是目的,利用Y接法降低了啟動電流,三角接法功率大,啟動電流也大,星接法功率小,啟動電流也小。

三相電的三角形接法是將各相電源或負載依次首尾相連,並將每個相連的點引出,作為三相電的三個相線。三角形接法沒有中性點,也不可引出中性線,因此只有三相三線制。添加地線後,成為三相四線制。

二、單相變頻器和三相變頻器的區別:

1、電線不同:單相電是一根火線,一根零線;三相電是3根火線輸送用電。

2、電壓不同:單相電電壓是220伏;三相電各2根電線之間電壓是380伏。

3、用途不同:單相電常用於照明和家庭用電;三相電通常用於較大型的設備和工廠用電。

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變頻器的作用:

變頻器根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻器還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻器也得到了非常廣泛的應用。

變頻器節能主要表現在風機、水泵的應用上。風機、泵類負載採用變頻調速後,節電率為20%~60%,這是因為風機、泵類負載的實際消耗功率基本與轉速的三次方成比例。

變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。

㈣ 變頻器由哪幾部分組成各部分作用是什麼

1、主電路

主電路是給非同步電動機提供調壓調頻電源的電力變換部分,變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流迴路的濾波是電容。電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流迴路濾波是電感。

2、整流器

大量使用的是二極體的變流器,它把工頻電源變換為直流電源。也可用兩組晶體管變流器構成可逆變流器,由於其功率方向可逆,可以進行再生運轉。

3、平波迴路

在整流器整流後的直流電壓中,含有電源6倍頻率的脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動。為了抑制電壓波動,採用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有餘量,可以省去電感採用簡單的平波迴路。

4、逆變器

同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率,以所確定的時間使6個開關器件導通、關斷就可以得到3相交流輸出。以電壓型pwm逆變器為例示出開關時間和電壓波形。[4]

控制電路是給非同步電動機供電(電壓、頻率可調)的主電路提供控制信號的迴路,它有頻率、電壓的「運算電路」,主電路的「電壓、電流檢測電路」,電動機的「速度檢測電路」,將運算電路的控制信號進行放大的「驅動電路」,以及逆變器和電動機的「保護電路」組成。

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變頻器原理是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。可分為交——交變頻器,交——直——交變頻器。

交——交變頻器可直接把交流電變成頻率和電壓都可變的交流電;交——直——交變頻器則是先把交流電經整流器先整流成直流電,再經過逆變器把這個直流電流變成頻率和電壓都可變的交流電。

通常,把電壓和頻率固定不變的工頻交流電變換為電壓或頻率可變的交流電的裝置稱作「變頻器」。為了產生可變的電壓和頻率,該設備首先要把電源的交流電變換為直流電(DC),這個過程叫整流。

把直流電(DC)變換為交流電(AC)的裝置,其科學術語為「inverter」(逆變器)。一般逆變器是把直流電源逆變為一定的固定頻率和一定電壓的逆變電源。對於逆變為頻率可調、電壓可調的逆變器我們稱為變頻器。

變頻器輸出的波形是模擬正弦波,主要是用在三相非同步電動機調速用,又叫變頻調速器。對於主要用在儀器儀表的檢測設備中的波形要求較高的可變頻率逆變器,要對波形進行整理,可以輸出標準的正弦波,叫變頻電源。一般變頻電源是變頻器價格的15--20倍。

由於變頻器設備中產生變化的電壓或頻率的主要裝置叫「inverter」,故該產品本身就被命名為「inverter」,即:變頻器。變頻器也可用於家電產品。使用變頻器的家電產品中,不僅有電機(例如空調等),還有熒光燈等產品。

㈤ 變頻器常見故障

常見的十大故障如下:

一、過流

過流是變頻器報警最為頻繁的現象。

1、現象

(1)重新啟動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的現象。主要原因有:負載短路,機械部位有卡住;逆變模塊損壞;電動機的轉矩過小等現象引起。

(2)上電就跳,這種現象一般不能復位,主要原因有:模塊壞、驅動電路壞、電流檢測電路壞。重新啟動時並不立即跳閘而是在加速時,主要原因有:加速時間設置太短、電流上限設置太小、轉矩補償(V/F)設定較高。

二、過壓

過電壓報警一般是出現在停機的時候,其主要原因是減速時間太短或制動電阻及制動單元有問題。

三、欠壓

欠壓也是我們在使用中經常碰到的問題。主要是因為主迴路電壓太低(220V系列低於200V,380V系列低於400V),主要原因:整流橋某一路損壞或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致欠壓故障的出現,其次主迴路接觸器損壞,導致直流母線電壓損耗在充電電阻上面有可能導致欠壓。還有就是電壓檢測電路發生故障而出現欠壓問題。

四、過熱

過熱也是一種比較常見的故障,主要原因:周圍溫度過高,風機堵轉,溫度感測器性能不良,馬達過熱。

五、輸出不平衡

輸出不平衡一般表現為馬達抖動,轉速不穩,主要原因:模塊壞,驅動電路壞,電抗器壞等。

六、過載

過載也是變頻器跳動比較頻繁的故障之一,平時看到過載現象我們其實首先應該分析一下到底是馬達過載還是變頻器自身過載,一般來講馬達由於過載能力較強,只要變頻器參數表的電機參數設置得當,一般不大會出現馬達過載。而變頻器本身由於過載能力較差很容易出現過載報警。我們可以檢測變頻器輸出電壓。

七、開關電源損壞

這是眾多變頻器最常見的故障,通常是由於開關電源的負載發生短路造成的,丹佛斯變頻器採用了新型脈寬集成控制器UC2844來調整開關電源的輸出,同時 UC2844還帶有電流檢測,電壓反饋等功能,當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了。

八、SC故障

SC故障是安川變頻器較常見的故障。IGBT模塊損壞,這是引起SC故障報警的原因之一。此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦 PC923,這是專用於驅動IGBT模塊的帶有放大電路的一款光耦,安川的下橋驅動電路則是採用了光耦PC929,這是一款內部帶有放大電路,及檢測電路的光耦。此外電機抖動,三相電流,電壓不平衡,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞如負載發生短路,堵轉等。其次驅動電路老化也有可能導致驅動波形失真,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。

九、GF—接地故障

接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,最可能發生故障的部分就是霍爾感測器了,霍爾感測器由於受溫度,濕度等環境因數的影響,工作點很容易發生飄移,導致GF報警。

十、限流運行

在平時運行中我們可能會碰到變頻器提示電流極限。對於一般的變頻器在限流報警出現時不能正常平滑的工作,電壓(頻率)首先要降下來,直到電流下降到允許的范圍,一旦電流低於允許值,電壓(頻率)會再次上升,從而導致系統的不穩定。丹佛斯變頻器採用內部斜率控制,在不超過預定限流值的情況下尋找工作點,並控制電機平穩地運行在工作點,並將警告信號反饋客戶,依據警告信息我們再去檢查負載和電機是否有問題。

㈥ 電氣圖紙中線路中WL1、WX1分別代表

1、WLE1表示應急照明迴路第1迴路;

2、WL1表示普通照明迴路第1迴路;

3、L1表示三相供電中的第一相。

一般照明迴路用WL1、WL2等編號,插座迴路用WX1、WX2等編號。

照明迴路WL1採用單相三線,系統圖上的規格為BV-2*2.5+E2.5,圖上WL1迴路上若沒標注數字的是幾根電線,而是標注了3,4,5這些數字的,那這個線路上的線路為:

未標注的按3根線,標注的按標注計算線的根數+1根接地線(E)。即:平面圖中未計接地線 (E) 。

未標注的按3根線,火線+零線+接地線。

標注的3根線,火線+零線+控制線1根(缺接地線)。

標注的4根線,火線+零線+控制線2根(缺接地線)。

標注的5根線,火線+零線+控制線3根(缺接地線)。

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電氣原理圖標註:

常見的標有:QS刀開關、FU熔斷器、KM接觸器、KA中間繼電器、KT 時間繼。

電器、KS 速度繼電器、FR 熱繼電器、SB 按鈕、SQ 行程開關。

電氣原理圖是用來表明設備的工作原理及各電器元件間的作用,一般由主電路、控制執行電路、檢測與保護電路、配電電路等幾大部分組成。這種圖,由於它直接體現了電子電路與電氣結構以及其相互間的邏輯關系,所以一般用在設計、分析電路中。

分析電路時,通過識別圖紙上所畫各種電路元件符號,以及它們之間的連接方式,就可以了解電路的實際工作時情況。

電原理圖又可分為整機原理圖,單元部分電路原理圖,整機原理圖是指所有電路集合在一起的分部電路圖。

㈦ 變頻器假負載試驗

變頻器假負載試驗?英威騰 GD200A-132G/160P 變頻器,在辦公室接單相電(變壓器升壓到額定電壓),屏蔽缺相報警後,用三相燈泡 (3*2*220V/40W) 做假負載開機,運行正常無報警,但是低轉速時一相燈泡比另兩相亮好多,有沒有問題?是不是因為負載太小引起?

以下通過一個使用實例來說明變頻器假負載的用法:

變頻器假負載如何連接:假負載連接在直流儲能電容與三相IGBT之間,在電路中一般為連接銅排或快熔,有快熔的直接連接即可,無快熔拆去一段連接銅排即可,實際上就是將三相逆變IGBT正電源與直流儲能電容之間斷開。必須在電容後面,如在充電接觸器之間,直流電容儲能的電量,在逆變電路出現問題時足以將IGBT炸掉。 在斷開點加入兩只25w 220V供電的燈泡,採用兩只的目的為直流迴路電壓為540V左右,單只燈泡的。

變頻器假負載如何連接:假負載連接在直流儲能電容與三相IGBT之間,在電路中一般為連接銅排或快熔,有快熔的直接連接即可,無快熔拆去一段連接銅排即可,實際上就是將三相逆變IGBT正電源與直流儲能電容之間斷開。必須在電容後面,如在充電接觸器之間,直流電容儲能的電量,在逆變電路出現問題時足以將IGBT炸掉。

在斷開點加入兩只25w 220V供電的燈泡,採用兩只的目的為直流迴路電壓為540V左右,單只燈泡的耐壓不夠。當逆變電路出現問題的時候,燈泡有限流的作用,保護逆變模塊。

上電過程:

空載: 輸出不接負載,如上電後出現以下幾種情況

A:變頻器不運行,一上電燈泡就亮,說明三隻逆變模塊中至少有一隻上下橋IGBT 漏電,這種問題,有些時候低電壓的時候不會表徵出來,但接上直流540V高壓時,出現了較大的漏電流,說明模塊內部絕緣有問題。出現此種問題可以單只IGBT拆除,如拆掉U相燈泡不亮了,那就說明U相壞了。

B:上電後無問題,但是一運行就亮,燈泡的亮度隨頻率的變化而變化。說明三相模塊中出線了一相上橋或下橋損壞的情況。舉例說明,假設U相上橋V1收到觸發激勵信號而飽和導通,已經損壞的U相下橋V2與已經飽和導通的V1就形成了電源的短路,故而發光。

C:上電後與運行都不亮,此時可以使用指針表的交流檔測量三相輸出電壓,是否隨頻率增長均勻增長而且三相平衡。此時說明模塊基本問題不大,可以帶上負荷實驗了。

D:上電與運行燈泡都不亮,測量三相輸出的電壓不平衡,那就說明某相IGBT內部開路,造成導通內阻增大,接近開路狀態。

出現此種問題如何測量:

1、使用指針萬用表的直流檔測量三相輸出與地或進線零線間的電壓,正常情況下直流成分幾乎為零,如果出現直流電壓說明其中某相上下橋的一個橋導通不良,導致輸出的正負半波不對稱。

2、測量三項輸出與直流母線電壓的正負端,正常情況下均分直流母線電壓,如果出現某相測量的時候大於母線電壓的二分之一或直接接近母線電壓說明此相IGBT半橋導通不良。

希望以上的實驗能幫助到,如果你還有其他問題可以繼續提問,很樂意解答~~

㈧ 單相電壓型全橋逆變電路設計

這是變頻器的技術核心,完整的設計內容是不會給你的。最完美的設計是採用德州儀器的DSP F2812,採用空間矢量演算法,有興趣請參考相關資料。這里你分數提再高,也不會有結果的。

㈨ 單相橋式電流逆變器的設計

你的過壓保護也是開環的,嚴格的說並不能稱之為保護,過流保護:當你檢測到過流時只需關斷IGBT就可以了,驅動電路對於課程設計來講也不用做的那麼復雜,找一款驅動晶元的原理弄上去就可以過關了吧

㈩ 單相全橋逆變電路參數設計問題

所為的312V是 AC220*1.414=311.08V 這是最高的峰值電壓,如果電壓低於這個值那逆變輸出的波形會平頂。

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