采用变频电源稳压器调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素:
1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。
2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。
3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。
在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:
F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。
F用变频调速代替机械变速。如:机床,不仅可以省去复杂的齿轮变速箱,还能提高精度、满足程序控制要求。
F用变频调速代替用闸门或挡板调整流量适于风机、水泵、压缩机等。例如:锅炉上水泵、鼓风机、引风机实行了变频调速控制,不仅省去了伺服放大器、电动操作器、电动执行器和给水阀门(或挡风板),而且使得整个锅炉锅炉控制系统得到了快速的动态响应、高的控制精度和稳定性。
20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
1. 交流变频调速的优异特性
1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。
2) 调速范围较大,精度高。
3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。
4) 变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便。
5) 易于实现过程自动化。
6) 必须有专用的变频电源|稳压器,目前造价较高。
7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。
2. 与其它调速方法的比较
交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。
交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。
关键字:变频电源 优异特性
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Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2017年3月28日讯 – 致力于高能效电源转换的高压集成电路的Power Integrations推出HiperPFSTM-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。 HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。 HiperPFS-4 IC即使在20
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简单介绍几种变频电源电路的结构与原理
前言
变频电源( 变频电源工作原理)是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,主要用在三相异步电动机调速用的电子器件,也是一种可以让变频电源设备中产生变化的电压或频率的主要装置。一般说来逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们也称之为变频电源。(变频电源的种类)有关变频电源有如此多的说法,有关变频电源电路的知识就更加纷繁复杂了。签于此,小编对几种变频电源电路作了简单的介绍。
变频电源电路 (变频电源的应用)
该电源输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流;直流对交流的变流整流转换后,自行产生非常稳定纯净的正弦波,原理如图所示:
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变频电源的正确选用
变频 电源 的正确选用对于 机械 设备电控系统的正常运行是至关重要的。选择变频 电源 ,首先要按照 机械 设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种 控制 方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。
第一点.根据负载特性选取适当控制方式的变频电源
现在市场上出售的变频电源种类繁多,功能也日益强大,变频电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。下表综述了近年来各种变频电源控制方式的性能特点。
综
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感应加热变频电源综述
1、前言 虽然感应加热的原理发现的比较早,但人类真正广泛应用该项技术还是近三十年的事情。现在它的重要性越来越被人们所认识。 早在十九世纪科学家就发现了电磁感应现象:1831年法拉第(Michael Faraday)发现电磁感应规律 ;1868年福考特(Foucault)提出涡流理论;1840年焦耳-楞茨确定了电阻发热的关系式, ,这些都是感应加热的理论基础。 感应加热装置由两部分组成,一部分是提供能量的交流电源,也称变频电源,变频电源有低频、工频、中频、超音频和高频之分;另一部分是完成电磁感应能量转换的感应线圈及机械结构,称感应炉。早期的感应加热电源有工频固态(50或60Hz)电源、中频有发电机旋转和固态电源、高频电子管电源
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变频器中间直流总线供电的开关电源
带有360-900V直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。
用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图1)。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。
为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然中断,会发生什么呢?通常,控制系统
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大功率变频可调电源的设计与实现
摘 要 介绍了用正弦脉宽调制(SPWM)技术实现调频调幅输出的串联谐振式电源的工作原理。该电源采用了IGBT模块构成的半桥逆变电路,它具有IGBT驱动、过压、过流、过热保护及故障锁定功能。
关键词 正弦脉宽调制,IGBT模块,故障锁定,电源
1 引言
正弦脉宽调制和变频调速技术在工业控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的大功率开关电源,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然
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基于DSP的SPWM变频电源数字控制
摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。
关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器
0 引言
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
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变频器开关电源的检修思路和检修方法
变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。 看一下电路中有几路脉络。 1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。 当然,PC
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