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变频电路 直接变频电路 间接变频电路

发布时间:2013-08-19

目前,变频电路 直接变频电路  间接变频电路在当代的应用可谓是越来越广泛,变频电路 直接变频电路  间接变频电路是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解变频电路 直接变频电路  间接变频电路

变频电路

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问题实战

如何具体把变频电路做出来

近想具体把一个变频电路做出实物来,请大家帮忙,说的越具体越好...

网友答


变频电路的实物很容易做啊,买个可以提供原理图的通用变频器,拆下后分析分析,就可以自己来做了。
为了简单,建议你使用带保护功能的完善的IPM功率模块,这样你可以避开很多功率器件的驱动和保护相关的问题。
控制器可以找TI这样可以提供完善的代码库的器件,自己只要把整个程序框架有一定的了解就可以把电机跑起来。

硬件保护电路一定要完善,否则调试阶段会需要很多米买器件的。
不推荐参考学位论文,因为有些论文并不一定是把实物调试好了的,可能会误导你。

直接变频电路

变频电路 直接变频电路  间接变频电路
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直接变频电路的作用

不经过任何中间环节,直接将一种频率的交流电转变为另一种频率的交流电的电路。一般还可同时控制输出电压。直接变频电路应用于变频调速装置、感应加热装置、不停电电源等场合。与间接变频电路相比,直接变频电路仅进行一次电能变换,变换效率较高。按变频电路的输出频率和输入频率的关系分,可分为直接降频电路、直接升频电路和直接升降频电路。

直接变频电路的分类

①定比式周波变流器

②连续式周波变流器

直接升频电路的原理


按晶闸管换流方式的不同可分为电源换流式和负载换流式两种。
① 电源换流式直接升频电路
:晶闸管依靠电源电压换相,所以它的输出频率是输入频率的整数倍。这种电路的特点是装置的容量可以做得很大,但输出频率不能很高。
②负载换流式直接升频电路
  :常用作感应加热电源。它的输出频率由负载的谐振频率决定。根据负载的谐振方式,它可分为串联式直接升频电路和并联式直接升频电路。串联式直接升频电路的输出电流近似为正弦波。电流自然过零,晶闸管易于关断;起动简便可靠,不需附加的启动电路,适用于需要频繁启动的生产场合。但对负载变化适应性较差;输出电压较高,常需用输出变压器降压,使效率降低。并联式直接升频电路输出电压近似为正弦波。它的优点是负载适应能力较强;输出电压可以不用变压器与负载直接耦合。它的缺点是启动较困难,常需辅助的启动电路帮助启动;晶闸管的电流为方波,关断较困难,且开关损耗较大。

间接变频电路

间接变频电路简介

间接变频电路
indirect frequency conversion circuit
经过两次以上的变换,将一种频率的交流电转变为另一种频率的交流电的电路。按变换的途径可分为交流-直流-交流变频电路和交流-直流-高频-交流变频电路。

交流-直流-交流变频电路


先用整流器将输入的交流电转变为直流电,再用逆变器将直流电转变为所需频率的交流电。整流器采用不控整流电路或相控整流电路。在要求变频器输出电压可变,而逆变器又无控制电压的能力的场合,常采用相控整流电路;在逆变器能够控制输出电压的场合,一般采用不控整流电路以降低成本。按换流方式不同,逆变电路可分为电源换流、负载换流和自换流3种。

电源换流逆变电路

电路中的晶闸管利用电源电压换流,晶闸管关断条件好,它构成的变频器容量可以做得较大。主要应用于线绕式异步电动机串级调速,高压直流输电,大电网的联接。

负载换流逆变电路


电路中的晶闸管利用负载电压换流。主要用于同步电动机调速和感应加热装置中。用于同步电动机调速的变频电路输出频率不高,一般在几赫到几十赫范围,可以采用普通晶闸管作为逆变器的开关元件,成本较低。在启动时,同步电动机反电动势为零,晶闸管不能利用负载电压换流,常采用电源换流或辅助强迫换流。用于感应加热的变频电路的输出频率较高,一般在几百赫到几万赫的范围。它的逆变电路种类很多,有并联逆变电路、串联逆变电路、串并联逆变电路、倍频式逆变电路和时间分割式逆变电路。并联逆变电路负载适应性强,适用于熔炼和透热。串联逆变电路可以在逆变器内部调节输出电压,启动比较方便,适用于淬火和钎焊。串并联逆变电路、倍频式逆变电路和时间分割式逆变电路适用于输出频率较高的应用场合。

自换流逆变电路

主要用于异步电动机变频调速和恒压恒频装置中。逆变器中的晶闸管需要专门的辅助换流电路换流,电路较复杂。为了简化电路,在中、小功率的自换流逆变电路中常采用功率晶体管等自关断元件。在简单的控制下,自换流逆变电路本身不能控制输出电压,当采用脉冲宽度控制时,自换流逆变电路不但能控制输出电压,还能改善输出电压的波形。

综上所述,本文已为讲解变频电路 直接变频电路  间接变频电路,相信大家对变频电路 直接变频电路  间接变频电路的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值

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