變頻器采用交 - 直 - 交變換系統(tǒng)架構(gòu),經(jīng)由整流、濾波、逆變這三大核心環(huán)節(jié)達成變頻控制目標。
調(diào)速用變頻器主要由三大部分構(gòu)成:主電路、控制電路以及保護電路。


一、變頻器工作原理
(一)整流階段
依靠三相橋式整流電路,把頻率為 50Hz 的工頻交流電轉(zhuǎn)變?yōu)槊}動直流電。輸出的直流電壓和輸入的交流電壓幅值息息相關(guān),例如,當(dāng)交流輸入電壓為 380V 時,對應(yīng)的直流輸出電壓大約在 540V 左右。
(二)中間濾波階段
在電壓型變頻器中,運用大容量鋁電解電容器組來平滑電壓波動;電流型變頻器則借助電感元件抑制電流的急劇變化。此外,制動單元在處理再生能量過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
(三)逆變階段
IGBT 功率器件承擔(dān)高頻開關(guān)職責(zé),其開關(guān)頻率通常達到 10kHz 以上。運用脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù),生成近似正弦波的波形。通過精準調(diào)節(jié)脈沖寬度以及頻率,從而實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的有效控制。
二、變頻器逆變原理詳述
變頻器的逆變原理主要基于脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù),通過對開關(guān)器件通斷時序的精細掌控,將直流電轉(zhuǎn)化為頻率和電壓均可調(diào)節(jié)的交流電,這一轉(zhuǎn)化過程即被稱為 “逆變”。


以單相逆變原理圖為例,圖中標注的 1、2、3、4 為 IGBT。當(dāng)在 IGBT 的 “柵極 G”施加信號時,其 “CE” 之間便導(dǎo)通,實現(xiàn) “開” 的動作;反之,若撤去該信號,則 “CE” 之間關(guān)斷,達成 “關(guān)” 的效果。


在上半周時段,若信號觸發(fā) 1 和 4 號 IGBT 開通,同時 2 和 3 號 IGBT 處于關(guān)閉狀態(tài),那么母線電壓經(jīng)負載 R 形成從正極至負極的電流回路,負載 R 上便會有向下方向的電流流過。
進入下半周后,信號促使 1 和 4 號 IGBT 關(guān)閉,與此同時,2 和 3 號 IGBT 被信號激活開通,負載 R 上隨之出現(xiàn)向上方向的電流。


如此這般,便完成了電流的 “交流” 變換。從上述演示過程可以觀察到,負載 R 上的電壓呈現(xiàn)為 “方波” 狀態(tài)。然而,這種 “方波” 電壓是無法直接驅(qū)動常規(guī)的 “感應(yīng)” 電機的。為了使電機能夠正常運行,必須將該 “方波” 電壓轉(zhuǎn)化為 “正弦” 電壓。
三、方波到正弦波的轉(zhuǎn)化
若能在 “半周期” 內(nèi),借助特定技術(shù)將 “方波” 轉(zhuǎn)化為半個周期(0 - π)的 “正弦” 波,就完成了整個 “逆變” 流程的關(guān)鍵一步。
這一轉(zhuǎn)化過程正是通過 PWM(pulse width modulation,脈沖寬度調(diào)制)技術(shù)實現(xiàn)。具體而言,就是利用三角波作為載波,將正弦波(作為信號波、調(diào)制波)調(diào)制到該載波之上。經(jīng)此調(diào)制后,能夠得到具有規(guī)律性寬窄變化的方波信號,這整個操作流程被命名為 PWM。
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