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信平电子变压器:变频器—变频控制柜的心脏

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  变频器是一种新型的智能型驱动和空控制器件,它采用变频技术对电动机等动力设备进行控制。其功能室将交流或直流电源变为频率可变的交流电压,为负载进行供电(如电动机)。变频器通常不会单独使用,通常会安装在控制柜、箱内,我们称之为变频控制柜、箱。近年来,变频器以其优异的调速以及节能灯性能,广泛应用于电力拖动和电气设备中。图1中为典型变频器的实物外形图。

  变频器通常都设在电动机的供电或调速电路中,一般情况下,从发电厂送礼啊的交流电压频率为恒定的(50HZ),而交流电工电机的转速公式为:

  其中n1为电动机转速,f1为电流频率,p为磁极对数,通过公式可知,电动机的转速与电流就频率成正比,也就是说,改变电源的频率即可改变电动机转动速度,但公共电源的频率是固定不变的,因而用交流市电供电的电动机,其转速是不能任意改变的。

  变频器按照其频率变换形式主要可分为两类,即交流变频器(交流—交流)和直流变频器(交流—直流—交流)。

  交流变频器是直接将工频电源(50hz)转换成频率可变的交流电源,并通过调节输出交流电源的频率来对电动机等设备的转速等进行控制。它可以直接将工频电源转换成频率可调的交流电源,进行变频调速。但由于这种变频电路只能将输入交流电压频率调低输出,无法将其进行升压,可用的调整范围很窄,因此其应用具有一定的局限性。

  直流变频器是将工频电源(50hz)整流转换成直流电源,再将直流电源经中间电路,以及逆变电路后,在控制系统的控制下,逆变器电路将直流电压变为频率可变得交流电压,送往电动机的三相绕组中,驱动电动机运转,通过改变逆变电路输出的控制电压信号的频率,即可改变电动机的旋转速度。此外,变频技术还广泛地应用在空调器和电冰箱之中。

  变频器作为变频控制柜中的主要电气元件在整个变频柜中起到主导作用,变频器的选择也很重要,要根据所控制的对象来选择对应合适的变频器。返回搜狐,查看更多

  6、认为UPS的零地电压会干扰负载。但事实上,零地电压就是零线上的电压,即做功完成回程电流在零线上所构成的压降。因此,零地电压不是干扰源。

  磁心或铁心等组成,1,骨架骨架泛指绕制线圈的支架,一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈,阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心,铁心等装入骨架的内腔,以其电感量.

  从今天开始简单解析一些常见的拓扑结构和控制方法,首先从降压转换器开始。

  能量收集往往涉及权力清除细流从极低能量的环境来源。对于这些应用,设计人员集中于能够连转换最小可用电压电平到有用功率。与此相反,高能量源要求的一类电路能够有效地处理通过能量换能器产生的诸如机和压电器件的高电压电平。设计人员可以利用现有的设备从厂家包括凌特,NJR,,以及其他实施有效的高压能量收集系统。对于低能源的应用,高效的能源采集IC和模块,如高级线旨在从生产有限的电压电平转换器低至20 mV的最多清除功率将6伏特左右。在这些系统的心脏,升压转换器把低电压高达有用的水平供电电路和。高能量的来源和它们各自的换能器产生的输出电压电平容易超过这些低压器件的最大输入范围。例如,板等菲尼克斯电气2885456模块生产近18 V输出。驱动下在工业应用和其它高能量环境中的高振幅,压电装置可以实现输出电平在几十伏。同样地,热电发生器可以产生类似的电压输出电平,当一个G的两侧之间存在足够大的温度差,虽然达到该温度差充其量是一个困难的任务。宽VIN转换器通常情况下,能量收集设计储存多余的电力收获超出了直接由负载使用。对于高能量源,设计者将使用,以换能器的输出电压降压为适于供电电路和充电电池或其它能量储存装置的水平。对于这些应用,固有能量采集的波动决定的DC / DC转换器的宽VIN范围。例如,ROHM半导体BD9G341EFJ提供12 V的VIN范围为76 V和德州仪器LM5017提供从7.5 V至100 V延长对于要求较低的VIN范围应用的支持更广泛VIN范围,设计师可以转向降压/升压转换器,如NJR NJM2360或安森美半导体NCP3163,两者支持的VIN范围低至2.5 V,但延伸到40 V.专为需要最少的外部元件,这些器件集成了多个芯片的功能,通常目前提供与过压和欠压保护(图1)限制。

  提供以下模块:给定(带数显)、调节器I、转速变换(FBS)、调节器II、反号器(AR)、电流变换(FBC)、电压隔离器(TVD)。其中调节器I和调节器II的比例增益由电位器调节。

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  总的来说,故障变频器的检查要从外到内,由表及里,由静态到动态,有主回路到控制回路。以下三个检查一般是必须进行的。

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