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现代变频器特定谐波消去法(十七)
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IR2110的10脚接低电平,可得到正、负半周全占空输出。输出采用调制或方波,可通过IR2110的2脚来选择:2脚悬空或为高电平时为调制脉冲输出;2脚为低电平时为方波输出。 1.6变频器技术的发展趋势 变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。变频器控制柜因此,变频器是运动控制系统的重要功率变换部件,并因变频器能提供可控的高性能变压变频的交流电而在交流传动领域得以迅猛发展。 变频器在经历大约30年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高变频器的可靠性,以实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化及无公害化等。衡量一台变频器性能的优劣:一要看其输出交流电压的谐波对负载的影响;二要看对电网的谐波污染和输入功率因数;三要看本身的能量损耗(即效率)。 1.变频器主电路开关元件 目前,低压小容量变频器普遍采用的功率开关器件是功率MOSFET, IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和IPM(智能功率模块)。中压大容量变频器采用的功率开关器件有GTO(门极可关断晶闸管)、IGCT(集成门极换流晶闸管)、SGCT(对称门极换流晶闸管)、IEGT(注入增强栅晶体管)和高压IGBT。由于新型开关元件的应用,使开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。变频器主电路开关元件的发展方向是自关断化、模块化、集成化及智能化。 2.变频器主电路的拓扑结构 目前,变频器主电路的拓扑结构为:变频器的网侧变流器对于低压小容量的常采用6脉冲变流器;对中压大容量的常采用多重化12脉冲以上的变流器;负载侧变流器对低压小容量的常采用两电平的桥式逆变器;对中压大容量的采用多电平逆变器。值得注意的是,对于四象限运行的传动系统,为实现变频器再生能量向电网回馈而节约能量,网侧变流器应为可逆变流器。 |
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