变频器内部电路相关知识
一、我们所见的变频器绝大部分都是三相输出方式的,110kw变频器,恐怕有不少同行会认为其内部应使用三相电流互感器检测每相的电流。但真实情况是变频器95%以上的都是采用两相电流检测方式,至于剩余相位的电流值,它是由变频器使用运算放大器电路从测量的两相电流计算出来的。
二、通常变频器内部的开关电源会输出15V、 24V、 5V几个电压等级,单相变频器,其中重要的是 5V。由于路压被供应到变频器“大脑” CPU上。如果该电路的电压波动,变频器就会无法正常运行!这也就是为什么变频器开关电源部分都是以该路电压作为监测对象的原因所在。
变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组
变频器的发展方向
网络智能化
智能化的变频器使用时不必进行很多参数设定,本身具备故障自诊断功能,具有高稳定性、高可靠性及实用性。利用互联网可以实现多台变频器联动,甚至是以工厂为单位的变频器综合管理控制系统。
专门化和一体化
变频器的制造专门化,可以使变频器在某一领域的性能更强,如风机、水泵用变频器、电梯专用变频器、起重机械专用变频器、张力控制专用变频器等。除此以外,合肥变频器,变频器有与电动机一体化的趋势,使变频器成为电动机的一部分,可以使体积更小,控制更方便。
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