变频技术
变频技术
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三电平IGBT高压变频器电路优缺点
变频技术(1) 优点 输出谐波比低压通用变频器低;因为省去升、降压变压器,因而结构紧凑,损耗减少,占地面积小,节省土建费用;当功率较大时,电源输入端仍设置隔离用三绕组变压器,变...
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变频器的三相桥式SPWM逆变电路调频原理
变频技术如图 2-12 所示为变频器常用的三相桥式 SPWM 逆变电路,由电路结构可见,其控制方式为双极性控制。电路的开关器件采用 IGBT ,负载为感性。其工作原理如下: 图 2-12 三相桥式 SPWM 逆变...
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直接IGBT串联高压变频器概述
变频技术中(高)压变频器要求输出电压一般为 3.3kV 、 6kV 、 10kV ,而现在生产的开关功率器件还达不到这个电压等级。按变频器设计要求,器件耐压要达到 2 √ 2UN ,就是要求 3 倍额定电压,...
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变频器的三相桥式SPWM逆变电路调压原理
变频技术变频器的调压和调频是同时进行的。当将三相调制信号 urU 、 urV 、 urW 的频率调低(高)时, 3 个信号的幅度也相应调小(大),使得调制信号的 U/f 为常数,或按照设定的要求变化。...
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直接IGBT串联高压变频器的电路结构及工作原理
变频技术直接串联 IGBT 高压变频器主电路结构如图 2-26 所示,由图中可见,变频器直接经高压断路器接到高压电网上,省去了高压输入和输出变压器。逆变器的开关器件直接串联连接,电路变得...
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低压PWM控制变频器主电路
变频技术低压变频器是指工作在 380V 线电压的变频器。低压 PWM 控制变频器主电路如图 2-14 所示。 变频器的主电路是从整流到逆变的整个功率电路,从图 2-14 中看就是从 R 、 S 、 T 端工频交流输...
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GTO电流型变频器的主电路结构
变频技术该类变频器使用 GTO 作为功率输出器件。由于 GTO 本身可以通过门极控制关断,从而可引入 PWM 控制技术,简化控制电路。其主电路如图 6-6 所示。 图 6-6 GTO 电流型变频器的主电路 图 6...
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中(高)压变频器概述
变频技术按照电压的高低划分,低于 1kV 称为低压;高于 1kV 且低于 10kV ,称为中压; 10kV 以上,称为高压。 我们习惯上把额定电压为 6kV 或 3kV 的电动机称为“高压电动机”,因此,我们也把工...
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IGBT并联多重化PWM电压型变频器的主电路结构
变频技术采用 IGBT 器件的 PWM 电压型变频器,由于 IGBT 器件具有优良的性能,在高(中)压变频器中应用较多。其中比较成功的例子是并联多重化 PWM 电压型变频器。 图 6-7 所示为并联多重化 P...
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IGBT二电平高(中)压变频器的主电路结构
变频技术IGBT 三电平高(中)压变频器的主电路如图 6-8 所示。 图 6-8 IGBT 三电平高(中)压变频器的主电路 由图 6-8 可见,变频器的整流部分由两个三相桥电路串联,输出 12 脉波的直流电压,大...
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