亚洲情人网-亚洲情人-亚洲欧洲综合-亚洲欧洲自拍-欧美专区亚洲

變頻技術,lDM雙模變頻技術?

  • 生活
  • 2023-05-05 16:37

大家好,關于變頻技術很多朋友都還不太明白,不知道是什么意思,那么今天我就來為大家分享一下關于lDM雙模變頻技術的相關知識,文章篇幅可能較長,還望大家耐心閱讀,希望本篇文章對各位有所幫助!

什么是變頻技術?什么是變頻器

變頻技術是改變供電頻率的技術。

市場上出售的電能(供電局賣的電)都是交流電。大小和方向隨時間作有規律變化的電壓和電流稱為交流電。我國的交流電供電頻率是50赫茲。交流電動機的轉速以及各種電器消耗的電能,都和供電頻率直接有關;

變頻技術就是通過改變給電器供電的頻率,來控制電動機的轉速或電器消耗的電能,達到靈活控制電器和降低電能消耗的目的;

改變給電器供電頻率的設備,稱作變頻器。它的功能是將直流電(很多時候需要先將外部提供的交流電轉化為直流電),根據需要,轉化為不同頻率的交流電供電器使用。

變頻是什么

變頻就是改變供電頻率,從而調節負載,起到降低功耗,減小損耗,延長設備使用壽命等作用。變頻技術的核心是變頻器,通過對供電頻率的轉換來實現電動機運轉速度率的自動調節,把50Hz的固定電網頻改為30—130Hz的變化頻率。同時,還使電源電壓適應范圍達到142—270V,解決了由于電網電壓的不穩定而影響電器工作的難題。通過改變交流電頻的方式實現交流電控制的技術就叫變頻技術

什么是變頻技術?

變領技術是將一種頻率電源轉換成另一種頻率電源的技術。在電源的轉換過程中.電能并不發生變化,只是頻率發生變化,目的是為了滿足人們生產、生活各種領域中對電源的不同需要,其中一項典型應用就是將工頻(50Hz或60Hz)的交流電源,轉換成頻率可變的交流電源提供給電動機,通過改變輸出電源的頻率來對電動機進行調速控制,從而實現節能效果。

1 變頻技術發展

隨著微電子技術、電力電子技術和自動控制技術的不斷發展,變頻技術也得到了迅速的發展和廣泛的應用。變頻技術最初主要用于整流和交直流可調電源,現在已廣泛用在高壓直流輸電、不同頻率電源連接、靜止無功功率補償和吸收等,應用領域涵蓋交通運輸業、石***業、家用電器、國防軍事等社會生產、生活的各個方面。在運輸業應用如高速鐵路、超導磁懸浮列車、電動汽車、機器人等,在石***業應用如采油調速、超聲波驅油等,在家用電器方面應用如變頻空調、變頻洗衣機、變頻微被爐、變頻電冰箱等,在軍事方面應用如軍事通信、導航、雷達等。

變頻技術的發展主要以電力電子器件的發展為基礎,主要經歷了以下幾代:

第1代電力電子器件以晶閘管為代表(20世紀50年代)。1956年貝爾實驗室發明了晶閘管,1958年通用電氣公司推出了商品化的產品。晶閘管是一種電流控制型開關器件,可以實現小電流控制大功率變換,但開關頻率低,且導通后不能自關斷。

第2代電力電子器件以電力晶體管(GTR)和門極關斷晶閘管(GTO)為代表(20世紀60年代)。門極關斷晶閘管是一種電流型自關斷型開關器件,較容易實現整流、斬波、逆變等變頻功能,其開關頻率在1~5kHz之間。

第3代電力電子器件以絕緣柵雙極型晶體管(GBT)為代表(20世紀70年代)。絕緣柵雙極型晶體管是一種電壓控制型自關斷電力電子器件,其開關頻率很高,達到20~200kHz,它的應用使電氣設備的高頻化、高效化和小型化得以實現。

第4代電力電子器件以智能化功率集成電路(PIC)和智能功率模塊(IPM)等為代表(20世紀80年代、90年代)。它們實現了開關頻率的高速化、低導通電壓的高效化和功率器件的集成化,另外還可集成邏輯控制、保護、傳感及測量等功能。

變頻技術的發展方向是高電壓大容量化、高頻化、組件模塊化、小型化、智能化和低成本化。

2 變頻技術類型

變頻技術可分為以下幾種類型:

(1)交—直變頻技術:又稱整流技術,它是利用整流電路將交流電源轉換成直流電源。

(2)直—直變頻技術:又稱斬波技術,它是利用斬波電路將直流電源轉換成直流脈沖電源,通過調節脈沖的頻率或寬度來改變直流脈沖電源有效值的大小。

(3)直—交變頻技術:又稱逆變技術,它是利用逆變電路將直流電源轉換成交流電源。

(4)交—交變頻技術:又稱移相技術.它是利用交—交變頻電路將一種頻率的交流電源轉換成另一種頻率的交流電源。

3 變頻器簡介

我國變頻器應用始于20世紀80年代末,由于變頻器具有良好節能效果等優越性能,使用量不斷增加,而且每年以20%的遞增量快速發展。變頻器至今并無確切的定義,但按其功能作用可理解為改變電動機電源頻率值及電壓值的自動化電氣裝置。變頻器由電力電子器件、電子元器件,微處理器(CPU)等組成。變頻器就是一種典型的采用了變頻技術的電氣設備。變頻器的主要功能是將工頻(50Hz或60Hz)的交流電源轉換成頻率可變的交流電源提供給電動機,通過改變輸出電源的頻率來對電動機進行調速控制。因為電子電工學告訴我們,電動機的轉速與其消耗的能量有一定對應關系。通俗地講,就是電動機的轉速越快,其消耗的能量大幅度增加;反之,電動機的轉速越慢,其消耗的能量將大幅度減少。變頻器正是基于這個原理,通過變頻器中的微處理器實時調整控制電動機的轉速,達到節約能量的目的。

1)變頻器外形

如圖4-51所示,列出了幾種常見變頻器的實物外形。

圖4-51 幾種常見變頻器的實物外形

2)異步電動機的調速方式

當三相異步電動機定子繞組通入三相交流電后,定子繞組會產生旋轉磁場,旋轉磁場的轉速n0與交流電源的頻率f及電動機的磁極對數p有如下關系:

電動機轉子的旋轉速度n(即電動機的轉速)略低于旋轉磁場的旋轉速度n0(又稱同步轉速),兩者的轉速差稱為轉差s,電動機的轉速為:

由于轉差s很小,一般為0.01~0.05,為了計算方便,可近似認為電動機的轉速與定子的旋轉磁場轉速相同,即電動機轉速近似為:

從公式(4-3)可以看出,三相異步電動機的轉速n與交流電源的頻率f和電動機的磁極對數p有關,當交流電源的頻率f發生改變時,電動機的轉速就會發生變化。通過改變電動機的磁極對數p來調節電動機轉速的***稱為變極調速。通過改變交流電源的頻率來調節電動機轉速的***稱為變頻調速,變頻器是通過改變交流電源頻率來調節電動機轉速。

4 變頻器的組成方框圖

變頻器的功能是將工頻(50Hz或60Hz)交流電源轉換成頻率可變的交流電源提供給電動機,通過改變交流電源的頻率來對電動機進行調速控制。變頻器的種類很多,主要可分為兩類:交—直—交型變頻器和交—交型變頻器。

1)交—直—交型變頻器

交—直—交型變頻器是先將工頻電源轉換成直流電源,再將直流電源轉換成頻率可變的交流電源,然后提供給電動機,通過調節輸出電源的頻率來對電動機轉速進行控制。交—直—交型變頻器組成方框圖如圖4-52所示。

下面對照圖4-52說明交—直—交型變頻器的工作原理。

圖4-52 交—直—交型變頻器組成方框圖

工頻交流電源經整流電路轉換成脈動的直流電,直流電再經中間電路進行濾波平滑,然后送到逆變電路,在控制電路的控制下,逆變電路將直流電轉換成頻率可變的交流電并送給電動機,驅動電動機運轉,改變逆變電路輸出的交流電頻率,電動機轉速就會發生相應的變化。

變頻器中的整流電路、中間電路和逆變電路是主體電路,用來完成交—直—交的轉換,它們工作在高電壓大電流狀態。控制電路是變頻器的控制中心,當它接收到輸入調節裝置或通信接口送來的指令信號后,會發出相應的控制信號去控制主體電路,使主體電路按設定的要求工作,同時控制電路還會將有關的設置和機器狀態信號送到顯示裝置,以顯示有關信息,便于用戶操作或了解變頻器的工作情況。

變頻器的顯示裝置一般采用顯示屏和指示燈;輸入調節裝置主要包括按鈕、開關和旋鈕等;通信接口用來與其他的設備(如可編程序控制器PLC)進行通信,接收它們發送過來的信息,同時還將變頻器有關信息反饋給這些設備。除此之外,變頻器還有一些其他接口,可以通過這些接口擴展變頻器的一些功能,如外接制動電阻、外接頻率表等。

2)交—交型變頻器

交—交型變頻器是直接將工頻電源轉換成頻率可變的交流電源并提供給電動機,通過調節輸出電源的頻率來對電動機轉速進行控制。交—交型變頻器組成方框圖如圖4-53所示,從圖中可以看出,交—交型變頻器與交—直—交型變頻器的主體電路不同,它采用交—交變頻電路直接將工頻電源轉換成頻率可調的交流電源的方式進行變頻調速。

圖4-53 交—交型變頻器組成方框圖

交—交變頻電路一般只能將輸入交流電頻率調低輸出,而工頻電源頻率本來就低,所以交—交型變頻器的調速范圍很窄,另外這種變頻器要采用大量的晶閘管等電力電子器件,導致裝置體積大、成本高,故交—交型變頻器的應用遠沒有交—直—交型變頻器廣泛,因此大家要重點學習了解交—直—交型變頻器。

什么是變頻技術

通過改變交流電頻率的方式實現交流電控制的技術就叫變頻技術

變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。20世紀60年代后半期開始,電力電子器件從SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)、BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制品閘管)發展到今天的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管),器件的更新促使電力變換技術的不斷發展。20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM—VVVF)調速研究引起了人們的高度重視。20世紀80年代,作為變頻技術核心的PWM模式優化問題吸引著人們的濃厚興趣,并得出諸多優化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世紀80年代后半期開始,美、日、德、英等發達國家的VVVF變頻器已投入市場并廣泛應用。

VVVF變頻器的控制相對簡單,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調速要求,已在產業的各個領域得到廣泛應用。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較小,受定子電阻壓降的影響比較顯著,故造成輸出最大轉矩減小。另外,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態轉矩能力和靜態調速性能都還不盡如人意,因此人們又研究出矢量控制變頻調速。

矢量控制變頻調速的做法是:將異步電動機在三相坐標系下的定子交流電流Ia、Ib、Ic、通過三相—二相變換,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流Ia1Ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Im1、It1(Im1相當于直流電動機的勵磁電流;It1相當于與轉矩成正比的電樞電流),然后模仿直流電動機的控制***,求得直流電動機的控制量,經過相應的坐標反變換,實現對異步電動機的控制。

矢量控制***的提出具有劃時代的意義。然而在實際應用中,由于轉子磁鏈難以準確觀測,系統特性受電動機參數的影響較大,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉變換較復雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結果。

1985年,德國魯爾大學的DePenbrock教授首次提出了直接轉矩控制變頻技術。該技術在很大程度上解決了上述矢量控制的不足,并以新穎的控制思想、簡潔明了的系統結構、優良的動靜態性能得到了迅速發展。目前,該技術已成功地應用在電力機車牽引的大功率交流傳動上。

直接轉矩控制直接在定子坐標系下分析交流電動機的數學模型,控制電動機的磁鏈和轉矩。它不需要將交流電動機化成等效直流電動機,因而省去了矢量旋轉變換中的許多復雜計算;它不需要模仿直流電動機的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數學模型。

VVVF變頻、矢量控制變頻、直接轉矩控制變頻都是交—直—交變頻中的一種。其共同缺點是輸入功率因數低,諧波電流大,直流回路需要大的儲能電容,再生能量又不能反饋回電網,即不能進行四象限運行。為此,矩陣式交—交變頻應運而生。由于矩陣式交—交變頻省去了中間直流環節,從而省去了體積大、價格貴的電解電容。它能實現功率因數為l,輸入電流為正弦且能四象限運行,系統的功率密度大。該技術目前雖尚未成熟,但仍吸引著眾多的學者深入研究。

變頻技術與家用電器

20世紀70年代,家用電器開始逐步變頻化,出現了電磁烹任器、變頻照明器具、變頻空調器、變頻微波爐、變頻電冰箱、IH(感應加熱)飯堡、變頻洗衣機等。

20世紀90年代后半期,家用電器則依托變頻技術,主要瞄準高功能和省電。比如,要求具有高速高出力、控制性能好、小型輕量、大容量、高舒適感、長壽命、安全可靠、靜音、省電等優點。

首先是電冰箱,由于它處于全天工作,采用變頻制冷后,壓縮機始終處在低速運行狀態,可以徹底消除因壓縮機起動引起的噪聲,節能效果更加明顯。

其次,空調器使用變頻后,擴大了壓縮機的工作范圍,不需要壓縮機在斷續狀態下運行就可實現冷、暖控制,達到降低電力消耗,消除由于溫度變動而引起的不適感。近年來,新式的空調器已采用無刷直流電動機實現變頻調速,其節能效果較交流異步電動機變頻又提高約10%—15%。為了進一步提高裝置的效能,近年來,日本的空調器又逐步從單純的PWM控制改為PWM十PAM混合控制方式。即較低速時采用PWM控制,保持U/f為一定;當轉速大于一定值時,將調制度固定在最大值附近,通過改變直流斬波器的導通占空LL,提高逆變器輸入直流電壓值,從而保持變頻器輸出電壓和轉速成比例,這一區域稱為PAM區。采用混合控制方式后,變頻器的輸入功率因數、電機效率、裝置綜合效率都比單獨PWA4控制時有較大幅度的提高。

近年來,新式的變頻冷藏庫不但耗電量減少、實現靜音化,而且利用高速運行能實現大幅度時快速冷凍;在洗衣機方面,過去使用變頻實現可變速控制,提高洗凈性能,新流行的洗衣機除了節能和靜音化外,還在確保衣物柔和洗滌等方面推出新的控制內容;電磁烹任器利用高頻感應加熱使鍋子直接發熱,沒有燃氣和電加熱的熾熱部分,因此不但安全,還大幅度提高加熱效率,其工作頻率高于聽覺之上,從而消除了飯鍋振動引起的噪聲;IH電飯堡得到的火力比電加熱器更強,而且利用變頻可以進行火力微調,只要合理設計加熱感應線圈,可得到任意的加熱布局,炊飯性能上了一個檔次;變頻微波爐利用高頻電能給磁控管必要的升壓驅動,電源結構小,爐內空間更寬敞,新式微波爐能任意調節電力,并根據不同食品選擇最佳加熱方式,縮短時間,降低電耗;照明方面,熒光燈使用高頻照明,可提高發光效率,實現節能,無閃爍,易調光,頻率任意可調,鎮流器小型輕量。

變頻技術正在給形形***的家電帶來新的革命,并將給用戶帶來更大的福音。今后變頻技術還將隨著電力電子器件、新型電力變換拓撲電路、濾波及屏蔽技術的進步而發展。家用太陽能發電系統還將給家電增添新的能源。

電力電子裝置帶來的危害及對策

電力電子裝置中的相控整流和不可控二極管整流使輸入電流波形發生嚴重畸變,不但大大降低了系統的功率因數,還引起了嚴重的諧波污染。另外,硬件電路中電壓和電流的急劇變化,使得電力電子器件承受很大的電應力,并給周圍的電氣設備及電波造成嚴重的電磁干擾(EMl),而且情況日趨嚴重。許多國家都已制定了限制諧波的國家標準,國際電氣電子工程師協會(IEEE)、國際電工委員會(IEC)和國際大電網會議(CIGRE)紛紛推出了自己的諧波標準。我國***也分別于1984年和1993年制定了限制諧波的有關規定。

1.諧波與電磁干擾的對策

(1)諧波抑制為了抑制電力電子裝置產生的諧波,一種***是進行諧波補償,即設置諧波補償裝置,使輸入電流成為正弦波。

傳統的諧波補償裝置是采用lC調諧濾波器,它既可補償諧波,又可補償無功功率。其缺點是,補償特性受電網阻抗和運行狀態影響,易和系統發生并聯諧振,導致諧波放大,使LC濾波器過載甚至燒毀。此外,它只能補償固定頻率的諧波,效果也不夠理想。但這種補償裝置結構簡單,目前仍被廣泛應用。

電力電子器件普及應用之后,運用有源電力濾波器進行諧波補償成為重要方向。其原理是,從補償對象中檢測出諧波電流,然后產生一個與該諧波電流大小相等極性相反的補償電流,從而使電網電流只含有基波分量。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響。它已得到人們的重視,并將逐步推廣應用。

另一種***是改革變流器的工作機理,做到既抑制諧波,又提高功率因數,這種變流器稱單位功率因數變流器。

大容量變流器減少諧波的主要***是采用多重化技術:將多個方波疊加以消除次數較低的諧波,從而得到接近正弦的階梯波。重數越多,波形越接近正弦,但電路結構越復雜。

幾千瓦到幾百千瓦的高功率因數變流器主要采用PWM整流技術。它直接對整流橋上各電力電子器件進行正弦PWM控制,使得輸入電流接近正弦波,其相位與電源相電壓相位相同。這樣,輸入電流中就只含與開關頻率有關的高次諧波,這些諧波次數高,容易濾除,同時也使功率因數接近1。采用PWM整流器作為AC/DC變換的PWM逆變器,就是所謂的雙PWM變頻器。它具有輸入電壓、電流頻率固定,波形均為正弦,功率因數接近1,輸出電壓、電流頻率可變,電流波形也為正弦的特點。這種變頻器可實現四象限運行,從而達到能量的雙向傳送。

小容量變流器為了實現低諧波和高功率因數,一般采用二極管整流加PWM斬波,常稱之為功率因數校正(PEC)。典型的電路有升壓型、降壓型、升降壓型等。

(2)電磁干擾抑制解決EMI的措施是克服開關器件導通和關斷時出現過大的電流上升率di/dt和電壓上升率du/dt,目前比較引入注目的是零電流開關(ZCS)和零電壓開關(ZVS)電路。***是:

①開關器件上串聯電感,這樣可抑制開關器件導通時的di/dt,使器件上不存在電壓、電流重疊區,減少了開關損耗;

②開關器件上并聯電容,當器件關斷后抑制du/dt上升,器件上不存在電壓、電流重疊區,減少了開關損耗;

③器件上反并聯二極管,在二極管導通期間,開關器件呈零電壓、零電流狀態,此時驅動器件導通或關斷能實現ZVS、ZCS動作。

目前較常用的軟開關技術有:

①部分諧振PWM。為了使效率盡量與硬開關時接近,必須防止器件電流有效值的增加。因此,在一個開關周期內,僅在器件開通和關斷時使電路諧振,稱之為部分諧振。

②無損耗緩沖電路。串聯電感或并聯電容上的電能釋放時不經過電阻或開關器件,稱無損耗緩沖電路,常不用反并聯二極管。

在電機控制中主開關器件多采用IGBT,IGBT關斷時有尾部電流,對關斷損耗很有影響。因此,關斷時采用零電流時間長的ZCS更合適。

2、功率因數補償早期的***是采用同步調相機,它是專門用來產生無功功率的同步電機,利用過勵磁和欠勵磁分別發出不同大小的容性或感性無功功率。然而,由于它是旋轉電機,噪聲和損耗都較大,運行維護也復雜,響應速度慢,因此,在很多情況下已無法適應快速無功功率補償的要求。

另一種***是采用飽和電抗器的靜止無功補償裝置。它具有靜止型和響應速度快的優點,但由于其鐵心需磁化到飽和狀態,損耗和噪聲都很大,而且存在非線性電路的一些特殊問題,又不能分相調節以補償負載的不平衡,所以未能占據靜止無功補償裝置的主流。

隨著電力電子技術的不斷發展,使用SCR、GTO和IGBT等的靜止無功補償裝置得到了長足發展,其中以靜止無功發生器最為優越。它具有調節速度快、運行范圍寬的優點,而且在采取多重化、多電平或PWM技術等措施后,可大大減少補償電流中諧波含量。更重要的是,靜止無功發生器使用的電抗器和電容元件小,大大縮小裝置的體積和成本。靜止無功發生器代表著動態無功補償裝置的發展方向。

收音機變頻原理:

所謂“變頻”,就是通過一種叫“變頻器”的電路,將接收到的電臺信號變換成一個頻率比較低但節目內容一樣的“中頻”,然后對“中頻”進行放大和“檢波”(取出電臺高頻信號中攜帶的音頻信號[“表示聲音的電信號”],供收聽)。

因為中頻比電臺信號頻率低(現在有些機器的中頻比電臺信號頻率高,另當別論),放大容易,不容易引起自激,靈敏度高,且可以針對固定的中頻做很多的“調諧回路”,選擇性好。帶有自動增益(放大倍數)控制電路(即所謂的AGC),使強、弱電臺的音量差距變小。

END,本文到此結束,如果可以幫助到大家,還望關注本站哦!

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 春色校园综合网 | 在线视频国产网址你懂的在线视频 | 色爱影院 | 亚洲国产成人精彩精品 | 色香视频在线观看 | 妖艳的熟岳梅开二度 | a级毛片免费在线观看 | 亚洲美女自拍偷拍 | 欧美综合在线视频 | 色图自拍偷拍 | 一级毛片在线看在线播放 | 亚洲日韩第一页 | 手机在线国产视频 | 这里只有久久精品 | 久久国内 | 久久久高清国产999尤物 | 欧美久| 亚洲狠狠成人综合网 | 伊人婷婷色香五月综合缴激情 | 久久综合九色综合欧美就去吻 | 亚洲午夜久久久久久91 | 五月月色开心婷婷久久合 | 四虎地址8848jia | 国产成人精品免费久久久久 | 久久 精品 一区二区 | 日本一区二区三区在线 视频 | 久久亚洲精品视频 | 成人区精品一区二区不卡亚洲 | 九九365资源稳定资源站 | 九九精品国产兔费观看久久 | 亚洲男人的天堂成人 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 久久久久免费 | 久久男人资源站 | 亚洲高清无在码在线电影下载 | 高清国产精品久久 | 国产精品免费观看 | 亚洲精品无码不卡 | 伊人久久青草青青综合 | 五月亭亭免费高清在线 | 成人性色生活片免费网 |