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變頻器整流形式及預充電原理
從今天開始為大家介紹變頻器的硬件。談到變頻器,通常指電壓源型變頻器,即交-直-交變換器,前端通過整流裝置將正弦交流電整流成脈動直流電,然后經過中間的電容濾波環節,形成穩定的直流電,然后再經過逆變環節,將直流電轉換成頻率電壓均可以調整的交流電。
整流電路的分類
就變頻器的整流部分拓撲結構也是多種多樣,如果按照整流部分采用的器件分類,可分為: 二極管整流、可控硅整流、IGBT整流;
如果按照整流部分的脈波數分,對于單相交流電全波整流脈波數為2個,對于3相交流電全波整流脈波數為6個,對于三相交流電,還有多脈波整流技術,整流后的脈波數有12個、18個、24個……60個等,脈波個數是6的整數倍,脈波數越多,整流后的直流側紋波越小,但電路越復雜。
預充電回路介紹
在電壓源型變頻器整流電路中,zui常見的就是六脈動二極管整流,對于6脈動二極管整流,由于二極管為不可控器件,為了減小變頻器上電瞬間,對電網的沖擊,以及二極管器件本身的電流限制,還有對濾波電容的沖擊電流,需要限制瞬間電流,其限流部分(預充電電阻)有的布置在直流側,有的布置在交流側,主回路拓撲結構也有區別。
各位對電容特性應該耳熟能詳,電容隔直通交、存儲電荷、耦合、濾波等等,而在變頻器的主回路當中,直流電容的主要作用就是濾波和儲能,在交流電換相時釋放能量,保證直流電壓穩定,從儲能和濾波角度講當然電容的容值越大越好,但是在變頻器的主回路中,大的電容也會導致變頻器上電初期,電容處于過渡過程,容易導致回路電流過大,因此必須設置“緩起電路”,使得電容慢慢充電,不至于影響電源、整流二極管、以及電容自身性能,因此預充電回路應運而生。
二極管整流電流限制在直流側主回路拓撲結構
小功率變頻器通常采用的整流及預充電方式,預充電完成后旁路接觸器閉合
2、大功率變頻器,預充電回路采用單獨的二極管回路作為預充電,然后控制可控硅觸發,將二極管回路旁路
交流側預充電主回路拓撲
二極管整流電流限制在交流側主回路拓撲結構
如下圖所示
對于可控硅整流,無需配置預充電電阻,可以通過控制可控硅的觸發角度,實現直流回路電壓的緩慢上升,避免電流沖擊
對于IGBT整流,電流限制在交流側主回路拓撲結構。
西門子V20 1AC 220V變頻器代理商
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