當(dāng)然,如果您想在逆變器維護(hù)方面做好工作,那么了解一些電子基礎(chǔ)知識非常重要,這也很不耐煩。 讓我們分享變頻器維修的基本知識。 閱讀后,如果出現(xiàn)問題,希望您可以糾正它。 如果您認(rèn)為可以支持,請給我一些鼓勵(lì)!
變頻器工作原理
變頻器是一種將工業(yè)頻率電源(50Hz或60Hz)轉(zhuǎn)換為各種頻率的交流電源以實(shí)現(xiàn)電動機(jī)的變速運(yùn)行的設(shè)備??刂齐娐吠瓿蓪χ麟娐返目刂?,整流電路將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。該電路對整流器電路的輸出進(jìn)行平滑和濾波,而逆變器電路將直流電轉(zhuǎn)換為交流電。對于需要大量計(jì)算的變頻器,例如矢量控制變頻器,有時(shí)需要用于扭矩計(jì)算的CPU和一些相應(yīng)的電路。這是變頻器維修中變頻器數(shù)量***多的定義。
變頻器的分類方法很多,根據(jù)主電路的工作方式,可以分為電壓型變頻器和電流型變頻器。按照開關(guān)模式分類,可分為PAM控制變頻器,PWM控制變頻器和高載波頻率PWM控制變頻器。根據(jù)工作原理,可分為V / f控制變頻器,滑差頻率控制變頻器和矢量控制變頻器等。在變頻器維修中,按用途分類,可分為普通變頻器,高性能專用變頻器,高頻變頻器,單相變頻器和三相變頻器等。
交流逆變器中使用的非智能控制方法包括V / f協(xié)調(diào)控制,滑差頻率控制,矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制。為了獲得理想的轉(zhuǎn)矩-速度特性,提出了V / f控制,其目的是通過改變電源頻率來調(diào)整速度,同時(shí)還要確保電動機(jī)的磁通量保持不變。通用變頻器基本上使用這種控制方法。 V / f控制變頻器的結(jié)構(gòu)非常簡單,但是這種變頻器采用開環(huán)控制模式,無法獲得更高的控制性能。而且,在低頻下,必須執(zhí)行轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償以改變低頻轉(zhuǎn)矩特性。在變頻器維修中,轉(zhuǎn)差頻率控制是一種直接控制轉(zhuǎn)矩的控制方法。它基于V / f控制,根據(jù)與異步電動機(jī)實(shí)際速度相對應(yīng)的工頻,并根據(jù)所需轉(zhuǎn)矩。為了調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,電動機(jī)可以具有相應(yīng)的輸出轉(zhuǎn)矩。矢量控制是通過矢量坐標(biāo)電路控制電動機(jī)定子電流的大小和相位,從而分別在d,q,0坐標(biāo)軸系統(tǒng)中控制電動機(jī)的勵(lì)磁電流和轉(zhuǎn)矩電流,從而實(shí)現(xiàn)控制電機(jī)轉(zhuǎn)矩的目的。通過控制每個(gè)矢量的動作順序和時(shí)間以及零矢量的動作時(shí)間,可以形成各種PWM波來實(shí)現(xiàn)各種控制目的。直接轉(zhuǎn)矩控制使用空間矢量坐標(biāo)的概念來分析定子坐標(biāo)系中交流電動機(jī)的數(shù)學(xué)模型,控制電動機(jī)的磁鏈和轉(zhuǎn)矩,并通過檢測定子電阻來達(dá)到觀察定子磁鏈的目的。 ,因此省略了矢量控制和其他復(fù)雜的變換計(jì)算,系統(tǒng)直觀簡潔,與矢量控制方法相比,計(jì)算速度和精度有所提高。
一.模擬與數(shù)字之間的區(qū)別
剛進(jìn)入電子行業(yè)和自動化行業(yè)的許多人都對模擬電子電路和數(shù)字電子電路存有疑慮。剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的人還不清楚。當(dāng)然,他們必須熟悉變頻器的維修和保養(yǎng)。
所謂的模擬電子電路實(shí)際上是相對于數(shù)字電子電路而言的。
模塊化電力:通常是指頻率低于一百兆赫茲,電壓在幾十伏特內(nèi)的模擬信號,以及對該信號的分析/處理以及相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用。高于100M Hz的信號屬于高頻電子電路的類別。高于一百伏的信號屬于強(qiáng)電或高壓類別。
數(shù)字電力:一般指通過數(shù)字邏輯和計(jì)算對信號進(jìn)行分析和處理,以及數(shù)字邏輯電路的組成和應(yīng)用。
數(shù)字電的輸入和輸出端子通常由模擬電組成,構(gòu)成數(shù)字電的基本邏輯元素是模擬電中三極管的飽和特性和截止特性。
由于數(shù)字和電力可以大規(guī)模集成,可以執(zhí)行復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算,并且對溫度,干擾和老化等參數(shù)不敏感,因此這是未來的發(fā)展方向。但是,現(xiàn)實(shí)世界中的信息是模擬信息(光,無線電,熱,冷等)。模塊化電無法消除,但就系統(tǒng)而言,模塊化電部分可能會減少。理想的組成是:模擬輸入-AD采樣(數(shù)字化)-數(shù)字處理-DA轉(zhuǎn)換-模擬輸出。
二,運(yùn)算放大器與比較器的區(qū)別
運(yùn)算放大器和專用比較器在逆變器主控板的控制電路中更為常見,其作用不再贅述。那些做這些的人都比我清楚。
1.運(yùn)算放大器可以連接為比較輸出,比較器為比較器。那么,為什么兩種產(chǎn)品分別在市場上出售,它們的異同是什么呢?
2.比較器的輸出通常為OC,以促進(jìn)電平轉(zhuǎn)換;比較器沒有頻率補(bǔ)償,并且SLEW RATE高于相同水平,但連接到放大器時(shí)很容易自激。
比較器的開環(huán)增益比普通放大器的開環(huán)增益高得多,因此比較器的正負(fù)端子之間的微小差異會導(dǎo)致輸出端子發(fā)生變化。
3.頻率響應(yīng)是一個(gè)方面,另一個(gè)運(yùn)算放大器作為比較器時(shí),其輸出不穩(wěn)定,可能無法滿足后續(xù)邏輯電路的要求。
4.比較器為集電極開路輸出,易于輸出TTL電平,運(yùn)算放大器具有飽和壓降,使用不便。
運(yùn)算放大器和專用比較器之間的區(qū)別可分為以下幾點(diǎn):
1.比較器的翻轉(zhuǎn)速度快,約為NS的數(shù)量級,而運(yùn)算放大器的翻轉(zhuǎn)速度通常是美國的數(shù)量(特殊高速運(yùn)算放大器除外)
2.運(yùn)算放大器可以輸入負(fù)反饋電路,但比較器不能使用負(fù)反饋。盡管比較器還具有同相和反相的兩個(gè)輸入端子,但由于內(nèi)部沒有相位補(bǔ)償電路,因此如果輸入負(fù)反饋,電路將無法穩(wěn)定工作。內(nèi)部沒有相位補(bǔ)償電路,這就是為什么比較器比運(yùn)算放大器要快的原因。
3.運(yùn)算放大器的主要輸入通常使用帶有雙極性輸出的推挽電路,并且大多數(shù)比較器輸出都是集電極開路結(jié)構(gòu),因此需要上拉電阻和單極性輸出,并且易于連接至數(shù)字電路。